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第9卷第5期
微流体交叉结中液滴生成的格子Boltzmann模拟

刘海虎和张永浩

Commun公司。计算。物理。,9(2011),第1235-1256页。

在线发布:2011-05

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  • 摘要

使用格子Boltzmann多相模型,数值模拟有用于理解微流体中液滴形成的动力学交叉路口。毛细管数、流速比、粘度比和系统地研究了连续相的粘度对液滴形成的影响在各种毛细管数上。两种不同的制度,即类似挤压流态和滴流流态与发生的转变有明确的区别临界毛细管数Ca通常,大流量比预计会产生大液滴,同时增加毛细管数会减小液滴尺寸。类挤压状态(Ca≤Ca),液滴破碎过程主要由挤压压力和粘性力;而在滴水状态下(Ca>Ca铬),粘性力占主导地位,液滴尺寸与流动无关速率比随着毛细管数的增加而增加。此外,液滴大小对两种情况下的粘度比,当连续相位增加。最后,建立了一个比例定律来预测液滴大小。

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使用格子Boltzmann多相模型,数值模拟有用于理解微流体中液滴形成的动力学交叉路口。毛细管数、流速比、粘度比和系统地研究了连续相的粘度对液滴形成的影响在广泛的毛细管数量范围内。两种不同的政权,即挤压式政权流态和滴流流态与发生的转变有明确的区别临界毛细管数Ca通常,大流量比预计会产生大液滴,同时增加毛细管数会减小液滴尺寸。类挤压状态(Ca≤Ca),液滴破碎过程主要由挤压压力和粘性力;而在滴水状态下(Ca>Ca铬),粘性力占主导地位,液滴尺寸与流动无关速率比随着毛细管数的增加而增加。此外,液滴大小对两种情况下的粘度比,当连续相位增加。最后,建立了一个比例定律来预测液滴大小。

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使用格子Boltzmann多相模型,数值模拟有用于理解微流体中液滴形成的动力学交叉路口。毛细管数、流速比、粘度比和系统地研究了连续相的粘度对液滴形成的影响在各种毛细管数上。两种不同的政权,即挤压式政权流态和滴流流态与发生的转变有明确的区别临界毛细管数Ca通常,大流量比预计会产生大液滴,同时增加毛细管数会减小液滴尺寸。类挤压状态(Ca≤Ca),液滴破碎过程主要由挤压压力和粘性力;而在滴水状态下(Ca>Ca铬),粘性力占主导地位,液滴尺寸与流动无关速率比随着毛细管数的增加而增加。此外,液滴大小对两种情况下的粘度比,当连续相位增加。最后,建立了一个比例定律来预测液滴大小。

刘海虎和张永浩。(2020). 微流体交叉结中液滴生成的格子Boltzmann模拟。计算物理中的通信.9(5).1235-1256.doi:10.4208/cicp.231009.10110s
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