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吹气扇形喷嘴雾化技术的发展

    吹气扇形喷嘴压力振荡说是观察到液体供给系统压力振荡情况,对雾化过程有一定的影响。由此根据一般的吹气扇形喷嘴喷射系统中普遍存在的压力振荡,因此我们认为吹气扇形喷嘴对雾化起重要的作用。吹气扇形喷嘴的空气动力干扰说是由于射流与周围气体间的气动干扰作用,使得射流表面产生不稳定的波动。随着速度的日益增加,不稳定波所作用的表面长度是越来越短的,直至到微米量级,射流即散布成为雾状。

空气扰动说是对湍流扰动说持相反的态度,一般认为喷油系统内穴蚀现象所产生的是大振幅压力扰动,它是吹气扇形喷嘴产生雾化的原因。吹气扇形喷嘴的边界条件突变说认为吹气扇形喷嘴的出口处,液体的边界条件会发生突变,或是层流射流突出失去壁面的约束,使得截面内速度分布骤然改变而产生雾化现象。上列吹气扇形喷嘴机理假说均有不足之处,甚至本身是相互矛盾的。多数学者对空气动力干扰说持支持的态度。这种假说发展得较为充分,很好地解释了低速射流分裂破碎的原因,以此来推理到高速射流,从而可以作为雾化的基本原因。目前我国国内外对燃油喷射雾化机理的研究主要是从两个方面进行,一是利用数值计算技术建立多种不同假说模型进行吹气扇形喷嘴的数值模化研究,另一个方面是利用先进的光电测试技术捕获雾化过程的整体细节,以方便为某种或是综合的假说提供相应支持。