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Couette流中固体壁上液滴变形和破碎的粘弹性效应。 (英语) Zbl 1527.76075号

摘要:使用增强的格子Boltzmann色粒模型系统地研究了受Couette流作用的壁附液滴的变形、运动和破裂,该模型不仅考虑了液滴(V/N)或基质流体(N/V)的粘弹性(由Oldroyd-B本构方程描述)还有表面润湿性。我们首先关注不同毛细数(Ca)、Weissenberg数(Wi)和溶剂粘度比(β)值下滑动液滴的稳态变形。结果表明,N/V体系中的相对润湿面积(Ar)随Ca的增加、Wi的增加或beta的减小而增加,前者归因于粘性力的增加,后者归因于弹性效应的增强。然而,在V/N体系中,(A_r)受到液滴弹性的抑制,特别是在较高(Wi)或较低(beta)时,抑制作用随着Ca的增加而增强。当任一流体为粘弹性流体时,减小β总是减少液滴变形。稳态液滴运动由接触线毛细管数(Ca{cl})量化,并建立了力平衡,成功地预测了N/V和V/N系统中每个两相粘度比(Ca{cl}/Ca)和(β)的变化。然后研究了不同Wi下的液滴破碎。在N/V系统中,液滴破碎的临界毛细管数随Wi单调增加,而在V/N系统中,临界毛细管数先增加后减小,最后达到一个平台。

MSC公司:

76吨10 液气两相流,气泡流
76A10号 粘弹性流体
76米28 粒子法和晶格气体法
76D45型 不可压缩粘性流体的毛细管(表面张力)
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全文: 内政部

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