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使用格子Boltzmann方法计算中等雷诺数的单气泡上升动力学。 (英语) Zbl 1242.76264号

总结:基于Cahn-Hilliard扩散界面方法,采用格子Boltzmann方法(LBM)研究单个上升气泡的动力学。气泡由于引力而上升。然而,气泡的变形和速度取决于表面张力、惯性和粘度产生的其他力的平衡。根据作用在系统上的主要力,气泡动力学可以分为不同的状态。通过系统地改变莫顿数(Mo)和邦德数(Bo)的值,在以下范围内(1×10^{-5}<Mo<3×10^})和(1<Bo<1×10qu{3}),可以计算出这些状态。终端形状和雷诺数是相互作用的量,取决于气泡的大小、表面张力、粘度和周围流体的密度。由于终端形状和Re也是Mo和Bo的函数,因此可以令人满意地预测和模拟每个状态的终端形状和(Re)。将结果与以前的实验结果进行了比较。

MSC公司:

76米28 粒子法和晶格气体法
76T10型 液气两相流,气泡流
76D05型 不可压缩粘性流体的Navier-Stokes方程
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全文: 内政部

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