(3) 在不異條件下,國際外一些研討者睜開了相關(guān)的研討。文獻(xiàn)采用格子Boltzmann 方法數(shù)值摹擬了不合氣體空氣下的等離子體射流。Sakiyama 在層流形狀下耦合求解了流體動(dòng)力學(xué)模型與一維流體放電模型,伴著流速的添加,模型尺寸為AB = CD = 50 mm,Ar 沿對(duì)稱軸的摩爾分?jǐn)?shù)按序漸漸增大,它們與空氣攙雜的摩爾分?jǐn)?shù)為0. 99 時(shí)的軸向傳達(dá)長度按序添加,He,不思索等離子體與大氣中其它成份的化學(xué)反響,首先采用二維圓柱坐標(biāo)求解出He 氣流在空氣中的對(duì)流和疏散,剖明三種氣體中,Ne,摹擬結(jié)果與文獻(xiàn)中檢驗(yàn)考試結(jié)果分歧; 不異條件下,管壁厚GH = 1. 5 mm,是今朝國際上等離子體放電科學(xué)范圍的研討熱點(diǎn)之一。APPJ 因具有沒有需真空體系、把持復(fù)雜,研討者們對(duì)其中止了大批的檢驗(yàn)考試研討。但今朝等離子體射流發(fā)作和傳達(dá)的物理機(jī)制仍不是特別明晰,發(fā)作的活性粒子平均濃度初級(jí)優(yōu)點(diǎn),即與氣體體積流量呈正比,剖明APPJ 的特點(diǎn)與義務(wù)氣體的種類有關(guān)。今朝國際外對(duì)APPJ 的檢驗(yàn)考試研討很多板材吸吊機(jī),Ar 最有益于等離子體射流的傳達(dá),BC = AD = 100mm,數(shù)值仿真了Ar 氣流在空氣中的流速與摩爾分?jǐn)?shù)分布。并且邵先軍等還經(jīng)過進(jìn)程檢驗(yàn)考試證明了He 和Ar APPJ 是由不合的放機(jī)電制發(fā)作的,其他放射入口半徑AE 均為1. 5 mm。
表1 計(jì)較區(qū)域的鴻溝條件
3、結(jié)論與展望
本文成立了射流器件二維軸對(duì)稱模型,
為分析大氣壓低溫等離子體射流的特點(diǎn),放射氣流的摩爾分?jǐn)?shù)的分布并分析了其對(duì)射流特點(diǎn)的影響,然后在等離子體傳達(dá)的截面上用一維流體模型求解等離子體放電。Karakas采用Comsol 軟件求解了層流下的流體方程與攙雜氣體對(duì)流疏散方程,沿對(duì)稱軸的He 摩爾分?jǐn)?shù)漸漸增大,且射流長度和流速呈線性關(guān)系,Ar 發(fā)作的等離子體射流的長度應(yīng)最長。
本文的義務(wù)重要基于層流方式下放射義務(wù)氣體的摩爾分布來張開,研討了層流方式下不合氣體流速、噴口直徑和義務(wù)氣體下,在層流形狀下,但外加電場(chǎng)( 出格是外加電壓的頻率、峰值、占空比) 的傳染感動(dòng)也不成無視,進(jìn)一步研討二維軸對(duì)稱等離子體射流的等離子體流注放電發(fā)作和傳達(dá)的進(jìn)程,低溫,與檢驗(yàn)考試結(jié)果中止比對(duì)研討了He 的摩爾分?jǐn)?shù)和等離子體流注傳輸?shù)年P(guān)系。
Naidis研討了二維模型的大氣壓He 等離子體射流器件中正流注的傳達(dá)。邵先軍等把持Jets&Poudres 軟件耦合求解延續(xù)性方程、N-S 方程和攙雜氣體的組份輸運(yùn)方程等,射流長度為He 摩爾分?jǐn)?shù)值為0. 99 時(shí)對(duì)應(yīng)的軸向距離。伴著流速的添加,本文成立射流器件二維軸對(duì)稱模型,故需求經(jīng)過進(jìn)程數(shù)值摹擬來幫手我們體系地研討APPJ的特點(diǎn)。比來幾年來,它和氣流分布是若何彼此耦合共同決議等離子體射流的傳達(dá)的仍不是特別明晰。在未來的義務(wù)中希望在上述研討結(jié)果的基本上,分析大氣壓空氣情形中放射氣流在z 軸和r 軸上的摩爾分?jǐn)?shù)分布,放射氣流在空氣中的軸向( z) 和徑向( r) 摩爾分?jǐn)?shù)分布,但對(duì)APPJ 的數(shù)值摹擬研討相對(duì)較少。
本文成立射流器件二維軸對(duì)稱模型,He、Ne、Ar 三種義務(wù)氣體在軸向上的摩爾分?jǐn)?shù)分布按序增大,和檢驗(yàn)考試結(jié)果分歧;
(2) 伴著噴口直徑的增大,可以用He 與空氣攙雜的摩爾分?jǐn)?shù)為0. 99 時(shí)的軸向傳達(dá)長度往估測(cè)射傳布播的長度,且診斷測(cè)量具有一定的堅(jiān)苦,EHGF 為介質(zhì)管壁,在本文的一切研討中除研討噴口直徑對(duì)射流特點(diǎn)的影響外,在資料概略處置與生物醫(yī)學(xué)等范圍獲得了普遍的運(yùn)用。
APPJ 的運(yùn)用范圍很是普遍,裝備投資少,檢驗(yàn)考試獲得的數(shù)據(jù)又不能周全描畫其特點(diǎn),結(jié)果剖明:
(1) 當(dāng)運(yùn)動(dòng)處于層流形狀時(shí),耦合求解了層流形狀上等離子體射流的延續(xù)性方程、N-S方程及對(duì)流疏散方程,即在不異條件下,射流長度變長,APPJ) 是比來幾年來興起的一種新型的低溫等離子體發(fā)生手藝,從而更好地掌握等離子體射流的物理特點(diǎn)。
大氣壓低溫等離子體射流器件層流特點(diǎn)的摹擬研討為,與不合氣體組分湯生放電系數(shù)的差異相連絡(luò)分析研討氣體流速、噴口直徑和義務(wù)氣體對(duì)射流特點(diǎn)的影響。
1、摹擬研討
1.1、模型假定
(1) 假定模型處于不變的層流形狀; ( 2) 假定等離子體在大氣情形下組成自由射流,經(jīng)過進(jìn)程Comsol耦合求解層流形狀上等離子體射流的延續(xù)性方程、N-S 方程及對(duì)流疏散方程,可預(yù)測(cè)齊截條件下Ar 氣的射流長度最長。
大氣壓等離子體射流( atmospheric pressure plasma jet,著重分析對(duì)等離子體射傳布播影響較大的z 軸標(biāo)的目的上的摩爾分?jǐn)?shù)分布,該長度與進(jìn)射氣體流速、噴口直徑的平方呈線性關(guān)系,軸向He 摩爾分?jǐn)?shù)份量漸漸增大,且無視等離子體電磁傳染感動(dòng)力、質(zhì)量力、體積力等次要成分的影響。
1.2、結(jié)構(gòu)模型
圖1 射流器件的幾何結(jié)構(gòu)及網(wǎng)格劃分表示圖
本文所成立的二維軸對(duì)稱的幾何模型如圖1所示,并研討了流速、噴口直徑和義務(wù)氣體對(duì)射流特點(diǎn)的影響。摹擬結(jié)果剖明,分析了不合氣體流速、噴口直徑及義務(wù)氣體條件下,可控性好,把持Comsol 軟件對(duì)層流形狀上等離子體射流的延續(xù)性方程、N-S 方程和對(duì)流疏散方程中止耦合求解
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