【摘 要】
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液体发射药主要运用于液体随行装药火炮、液体发射药火炮之中,其作用主要是通过液体发射药燃烧产生火药气体为弹丸提供推力。而液体发射药的雾化燃烧及其稳定性,对保证液体发
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液体发射药主要运用于液体随行装药火炮、液体发射药火炮之中,其作用主要是通过液体发射药燃烧产生火药气体为弹丸提供推力。而液体发射药的雾化燃烧及其稳定性,对保证液体发射药火炮、液体随行装药火炮内弹道性能至关重要。因此,本文对环形、圆柱形两种喷嘴结构在高压环境中,含能液体的喷射雾化特性进行了数值模拟,研究了不同环境压力、不同喷嘴结构和喷嘴尺寸对喷射雾化的影响。基于某高压下液体射流破碎雾化特性实验研究,建立了一种二维非稳态气液两相流模型。采用欧拉法,结合k-ε湍流双向模型及流体流动基本方程等,模拟了喷嘴结构、喷嘴尺寸、环境压力不同时,液体射流在喷雾场中发展的过程,并分析了不同嘴结构、喷嘴尺寸、环境压力下液体射流内部结构、射流破碎点及聚合点的变化规律。基于某含能液体喷射雾化特性的实验研究,采用FLUENT离散相DPM模型建立了一种二维非稳态模型。其中,液滴的粒径及其粒径分布由Rosin-Rammler粒径分布函数表示,液体破碎模型为WAVE模型。模型采用拉格朗日粒子追踪法,模拟了不同喷射压力以及环境压力下,环形含能液体射流雾化特性,并分析了不同喷射压力以及环境压力下,液滴索特平均直径以及轴向液滴索特平均直径分布。以液体随行装药火炮液体药燃烧时,弹丸向前运动,弹后空间增加,膛内压力变化为背景,建立了一种动网格二维非稳态气液两相流模型。采用UDF定义网格运动规律,模拟了不同网格运动速度下,含能液体射流喷射雾化过程。
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