均匀液滴单态氧发生器内流动的模型与计算

来源 :第六届全国高能量密度物理会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eastphoto
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  均匀液滴单态氧发生器,是化学氧碘激光器(COIL)的重要部件,认识其工作机理对相关理论研究和工程设计都有重要意义。对氯氦混合气体与BHP液滴的混合流动建立了两相流动模型,并对模型方程作了数值求解。按两相流体动力学的观点,在二维流动模型方程中考虑了液滴与气体的质量、动量交换,用四种物质浓度的反应扩散方程组描述发生于液滴内的化学反应。二维流动模型方程用SOLA算法求解。模拟结果给出了气体中组分浓度的变化,发现混合气体的浓度经过液滴区有较大的下降;氯气利用率、单态氧产率随入流速度增大而减小,随液滴速度增大而增大;对氯气强的吸收利用,发生在含液滴区域上游较短的距离上。
其他文献
  在由激光驱动的惯性约束靶丸中,壳层材料在热斑中的混合阻碍是聚变成功点火的主要因素,它已成为相关研究的一项紧迫课题。在壳层加速压缩阶段,激光辐照的不均匀引起的扰动以
  双壳层靶主要是针对中心点火方式设计的,外壳层是烧蚀材料,内壳层由高Z材料构成,里面充满高压DT气体。这种靶构型与传统的中心点火靶(冷冻靶)相比,无需复杂的冷冻设施,高Z壳层
  激光加速是最近十几年发展起来的新型加速技术,激光加速离子参数的诊断对发展新技术、认识新物理至关重要.激光加速过程中伴有强电磁场、强伽马信号等,导致诊断环境极其复
  基于现有的太瓦级激光系统,我们提出产生百兆电子伏特的质子和几百兆电子伏特的碳离子的同步加速方案。当一束超短超强激光入射到等离子体微通道时,两串高密度的电子束被拉
  介绍了一种新型的单发次超快激光脉冲波形测量技术.该技术不同于频率分辨光开关法(FROG)和自参考光谱相位相干电场重构法(SPIDER),不是通过测量时间延迟τ和光谱ω为自变
  使用PIC数值模拟研究超快激光与纳米靶相互作用过程中所产生辐射的频谱和空间分布,模拟结果显示激光掠入射靶时能产生斜出射的高次谐波,其光子能量可达数百eV,脉宽为百阿
  超短超强激光与次稠密等离子体相互作用会产生各种非线性现象,比如自聚焦、通道形成、电磁孤立子和磁涡旋等。这些现象产生于激光等离子体相互作用过程中,但是它们的电磁场
  在间接驱动激光聚变实验中,受激拉曼散射(SRS)会产生大量的超热电子,从而预热靶丸、破坏靶丸的压缩对称性,甚至导致点火失败.对超热电子的诊断有助于优化点火参数.目前主要
  激光X射线源具有短脉冲,高亮度,光子能量可调、焦斑小等优点,已经应用于冲击波测量、ICF靶丸诊断、状态方程测量、RT不稳定性诊断、高面密度客体透视照相研究,在材料研究
  层裂是冲击载荷作用下,材料内部加载稀疏波和自由面反射稀疏波相互作用产生的拉应力满足某种断裂判据时,材料发生的一种动态损伤破坏行为,研究表明材料层裂强度随加载应