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基于激光多普勒实验的新型压力式喷嘴(HH-SS12.5DMZ)粒度-速度场测试实验毕业论文PPT
基于激光多普勒实验的新型压力式喷嘴(HH-SS12.5 DMZ)粒度-速度场测试实验 毕业论文答辩 指导老师:周刚 安全工程定单 杨德淼 结论 04 研究内容 研究内容 研究背景 研究方法 研究方法 激光多普勒实验平台 激光多普勒实验平台模型 研究方法 激光多普勒实验平台 实验室中激光多普勒实验平台 研究方法 激光多普勒实验平台 矿井巷道模拟装置 以铝合金为框架,采用有机玻璃对骨架进行封闭 研究方法 激光多普勒实验平台 滑动装置 喷嘴安装接口 研究方法 激光多普勒实验平台 由储水箱、高压喷雾泵、高压水表以及喷嘴等组成 喷雾装置 研究方法 储水箱 高压喷雾泵 激光多普勒实验平台 研究方法 高压水表 激光多普勒实验平台 研究方法 激光多普勒实验平台 发射器、接收器、信号分析器 控制及数据采集装置 研究方法 喷嘴喷雾粒度-速度场测试实验 测点布置 研究方法 喷嘴喷雾粒度-速度场测试实验 选取压力式喷嘴,调整测点位置 2MPa压力下,通过相位多普勒激光干涉仪,测定喷雾粒度-速度场 调整测点位置,按步骤2继续测定 对数据进行整理和分析,找出喷雾规律 实验步骤 研究结论 Dv0.1 (μm) Dv0.5 (μm) Dv0.9 (μm) Dv0.99 (μm) 总体积 (cm3) 数密度(个/cm3) LWC (g/m3) 体积流量 (cm/s) PVC数据率 (Hz) 计数 (50,0) 23.5 42.0 78.0 98.4 2.74E-1 2206 37288.161 1.016E1 269.9 16191 (450,0) 22.0 40.1 73.5 97.3 5.98E-2 6711 91884.579 6.468E0 72.9 4366 (450,250) 19.8 29.5 44.5 54.3 1.04E-2 30 273.658 5.661E-2 19.0 1134 (450,-250) 21.3 28.7 40.1 58.4 5.89E-3 10 104.595 2.698E-2 9.9 580 研究结论 特征直径分布表 研究结论 研究结论 D10 (μm) D20 (μm) D30 (μm) D32 (μm) 最小直径 (μm) 最大直径 (μm) 计数 数据率 (Hz) 柱状图宽度(μm) (50,0) 28.7 31.3 34.3 41.2 0.3 99.9 10231 170.6 2.0 (450,0) 27.4 29.9 32,7 39.2 4.3 99.4 2495 41.6 2.0 (450,250) 25.1 26.2 27.3 29.7 7.4 54.4 758 12.7 2.0 (450,-250) 26.5 27.2 28.0 29.6 10.1 58.4 355 6.1 2.0 平均直径分布表 研究结论 研究结论 D10 (μm) D20 (μm) D30 (μm) D32 (μm) 最小直径 (μm) 最大直径 (μm) 计数 数据率 (Hz) 柱状图宽度(μm) (50,0) 28.7 31.3 34.3 41.2 0.3 99.9 10231 170.6 2.0 (450,0) 27.4 29.9 32,7 39.2 4.3 99.4 2495 41.6 2.0 (450,250) 25.1 26.2 27.3 29.7 7.4 54.4 758 12.7 2.0 (450,-250) 26.5 27.2 28.0 29.6 10.1 58.4 355 6.1 2.0 平均直径分布表 研究结论 (50,0)粒度分布 (450,0)粒度分布 (450,250)粒度分布 (450,-250)粒度分布 15到95um 15到85um 15到45um 20到40um 研究结论 1. 轴向上,随着喷雾距离的增加,雾滴数量减少,雾滴粒度分布范围缩小,且成正态分布 2. 径向上,对称测点的雾滴粒径存在较大差异,该压力式喷嘴喷雾粒度均匀性不好 雾滴粒度场结论如下 研究结论 平均 速度 (m/s) 最大 速度 (m/s) 最小 速度 (m/s) 计数 数据率 (Hz) (50,0) -30.656 -121.607 -8.491 92119 1535.3 (450,0) -23.179 -37.168 -3.711 20521 342.1 (450,250) -6.250 -17.413 1.068 1741 29.1 (450,-250) -6.108 -14.864 2.343 736 12.4 各测点速度表 研究结论 研究结论 各测点速度分布图 20到40m/s 10到33m/s 0到14m/s 0到12m/s 研究结论 雾滴速度场结论如下
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