单一超声空化气泡的理论与实验研究及声场内空泡分布标定

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jackyz
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
超声空化是功率超声在液体中的一种独特现象,液体中的超声应用几乎都和超声空化现象有关。超声波在液体中传播时,会在液体中形成正负压相交替出现的声场。当超声的振幅较大时,液体内部原有的空腔会超声波的负压项生长,在正压项压缩、溃灭并可能出现回弹现象,这种现象叫做超声空化,液体中的空腔称为空化气泡。超声空化气泡在超声的负压项膨胀,吸收并储存能量;在超声的正压项被压缩及溃灭,由于空化气泡的溃灭阶段通常在纳秒量级,泡内积累的能量不能及时释放出去,在空化气泡内形成高温和高压环境,为物理效应、泡内的化学反应和声致发光等现象提供了有利条件。超声空化的理论与实验研究成为了一个世纪以来一个重要的研究课题。在超声空化的理论研究中,由于其自身的复杂性,总是会做出一定的假设,释放其中的一条或者多条假设,建立更为精确的模型对于研究超声空化效应具有重要意义。在超声空化的实际应用中,声场内的气泡大小和数量分布是影响空化效率的一个重要方面,因此这方面的研究对于实际应用同样具有重要意义。本研究将首先根据液体的质量守恒方程、动量守恒方程、液体中的连续性方程以及空化气泡壁处的边界条件出发,推导出单一空化气泡模型。该模型不仅考虑液体的可压缩性、表面张力、气泡壁处的液体粘度以及不平衡的水蒸气蒸发和冷凝、热传导等因素的影响,还首次考虑了周围液体粘度对单一空化气泡动力学的影响。介绍了空化气泡内的包括水蒸气,惰性气体以及H,O2,O,OH,H2,HO2,H2O2,O3,N2,N,NO2,NO,N2O,NO3,HNO,HNO2,HNO3,NH3,NH2,NH,N2H4,N2H3,N2H2,N2O4,和N2O5等25种自由基粒子在内的89种化学反应。通过对单一空化气泡的数值模拟计算结果中得出,气泡内温度不均匀层的厚度在一定程度上影响着空化气泡溃灭的剧烈程度,从而影响着泡内的最高温度和最大压强等。通过对气泡外热液体边界层的数值模拟计算显示,气泡外热边界层的持续时间在很短(一般在几个纳秒),厚度在几-几百纳米,并且随着超声频率的增加、超声振幅的减小、表面张力的增加和液体粘度的增加而减小。最后计算了不同周围液体粘度对空化气泡动力学的影响得出,考虑周围液体粘度的气泡溃灭时产生的泡内最高温度和最大压强大于不考虑周围液体粘度的气泡溃灭时产生的泡内最高温度和最大压强;随着周围液体粘度的增加,其对最高温度和最大压强的影响越大;相比于最高温度,最大压强对周围液体粘度这一因素具有更高的敏感度。为了验证周围液体粘度对单一空化气泡动力学的影响,单一空化气泡在30%(v/v)丙三醇水溶液中进行。实验结果与考虑周围液体粘度和不考虑周围液体粘度的比较结果显示:周围液体粘度对空化气泡半径的影响不大,但是会影响空化气泡的回弹阶段的数量。同时,在不同的驱动声压(振幅)下,测量单一空化气泡的声致发光强度。通过比较实验测量的声致发光强度与理论计算结果的决定系数,发现考虑周围液体粘度的模型可能优于不考虑周围液体粘度的模型。超声场内的空化气泡分布情况(大小和概率密度)是影响声化学效率的重要影响因素之一。本文中综合考虑超声场内的空化气泡半径范围(而不是单一值)以及分布概率密度的情况下,基于双氧水生成速率的理论计算与实验测量相结合计算了不同频率、不同功率以及不同溶液气体条件下单位时间单位体积内的有效空化气泡的数量。随着超声频率的增加,声场内的气泡半径范围减小,单位时间单位体积内气泡数量增加;随着超声功率的增加,声场内的气泡半径范围基本不变,单位时间单位体积内气泡数量减少;不同溶解气体对气泡半径的影响遵从顺序:空气>氩气>氧气;不同溶解气体对单位时间单位体积内的气泡数量影响不大。
其他文献
Al-Zn-Mg-Cu系铝合金具有密度低、比强度高、及加工性能良好等优点,被广泛用作航空、航天以及军事等领域的结构材料。随着我国航空航天事业的不断发展和国防现代化建设步伐的加快,对超高强Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的力学性能提出了更高的要求。利用常规铸造工艺制备的铝合金经过多年研究,提升空间越来越小,因此从制坯源头改进变得尤为重要。开发新的锭坯制备工艺,降低生产成本,提升合金性能,成为了发展迫切
二叠系是古生界最后一个系,自下而上包括乌拉尔统、瓜德鲁普统和乐平统,进一步划分为9个阶。中国各块体都发育有很好的二叠纪地层,本文依据最新研究成果与已有地层资料,系统整理了中国二叠纪岩石地层区划、主要剖面地层划分和对比框架,包括5个地层区、22个地层分区和59条综合岩石地层剖面。以生物地层学和地质年代学为约束因素,本文厘定并更新了中国二叠纪不同块体间岩石地层的划分和对比方案。北部边缘地层区二叠系发育
针对传统同步硝化反硝化(SND)处理生活污水过程中脱氮效率低、功能菌群的结构分布、耦合机制及相互作用关系不明晰、缺乏稳定运行参数等问题,研究了溶解氧(DO)浓度为2 mg/L的好氧同步硝化反硝化脱氮效能及脱氮途径,明晰了异养硝化好氧反硝化的作用;在此基础上研究了DO浓度为0.2~0.3 mg/L的低氧同步硝化反硝化脱氮效能及脱氮途径,探索了低氧条件下实现同步硝化反硝化的可行性,并对微生物群落结构和
2205双相不锈钢(Duplex Stainless Steel,DSS)显微组织由体积比接近1:1的铁素体和奥氏体两相组成,具有优良的力学性能和耐氯化物应力腐蚀性能,在船舶、化学品运输以及石油管道运输等领域的应用日益广泛。然而,在2205 DSS的焊接过程中,由于存在奥氏体组织溶解、铁素体晶粒粗化以及奥氏体在铁素体基体中重新生成(奥氏体再生)等行为,焊接热影响区中铁素体与奥氏体的两相比例以及奥氏
微流控芯片可以在平方厘米级别的区域内实现生物、化学、医学等领域中所涉及的样品制备、生化反应、分离和检测等操作,具有体积小、造价低、样品消耗少、检测快速、检测分辨率高和灵敏度高等优势,这使其在生化分析、卫生检疫、药物合成筛选、环境检测与保护、司法鉴定等众多领域有着极为广阔的应用前景。许多的技术手段被综合用于微流控平台的设计,其中微电极技术以响应时间短、安装方便、易集成和兼容性好等优势成为了微流控领域
中国海相第四系主要沉积类型为碎屑沉积和生物礁沉积,陆相第四系岩性多变,相比已建立起高精度气候地层年代学标尺的海相地层来说,中国陆相第四纪地层尚未建立起统一的年代地层系统,这为地层的跨区域识别和对比带来了困难。解决这一科学问题的思路之一是针对陆相地层的岩性分布特征,分区域进行小规模、小范围的总结和推广。中国陆相更新统自下而上包括下更新统泥河湾阶、中更新统周口店阶和上更新统萨拉乌苏阶,全新统待建阶。本
由于网络化控制系统具有安装和维护成本较低以及信息资源可以共享等优点,网络化控制系统已广泛应用于航空航天领域、远程医疗领域和智能交通等领域。然而,由于受到信号传递速率和网络带宽受限等因素的影响,物理系统的采样数据在通讯网络传输的过程中会产生网络传输时滞和数据包丢失等网络通信问题。为了减少这些问题的发生,事件触发传输方法是近年来国内外学者的研究热点领域之一,它可以用来有效地减少数据传输的频率。尽管目前
支架植入作为狭窄性血管疾病的主要治疗手段,支架植入后的新生内膜形成对术后的恢复是至关重要的。然而临床上针对支架植入后的再狭窄主要采用的是抑制细胞增殖的药物治疗,在抑制增殖的同时会伴随着新生内膜修复延迟。支架植入后血管平滑肌细胞(VSMCs)是新生内膜中参与损伤修复的主要细胞,因此阐明VSMCs在损伤修复中的细胞分子机制可能有助于指导支架植入后的术后治疗。目前已知骨髓来源的巨噬细胞是血管损伤修复中被
白垩纪是显生宙最长的一个断代,持续时间超过7700万年。中国白垩系分布广泛,以陆相地层发育为特征,海相和海陆交互相地层的分布相对局限。历经百年,中国白垩纪岩石地层的划分与对比研究取得了一系列进展。然而,中国白垩系在不同地块和盆地间岩性存在较大差异,岩石地层的划分与对比长期以来存在较大的争议。本文对中国白垩纪岩石地层进行了系统和全面的梳理,提出中国白垩系不同大区、不同盆地之间岩石地层的最新划分和对比