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(3)贮藏性:相关研究已经证实,凝胶推进剂可以保存10年以上。胶凝结构也比早期的浆体推进剂更为稳定,不易发生变质和颗粒沉降。
1.2凝胶推进剂的研究进展
1.3 二次雾化研究进展
雾化是在内外力的综合作用下,液体的破碎过程。根据液体从喷嘴喷出后破碎机理和时空顺序的不同,又可将雾化过程分为一次雾化和二次雾化。射流从喷嘴喷出后开始经历初次雾化过程,该过程的标志是沿着连续液相表面出现带状、丝状的不规则单元,液体单元尺寸通常在毫米或厘米量级。二次雾化过程发生在初次雾化过程之后:初次雾化产生的大尺寸液体颗粒单元在气动力作用下减速,发生变形和破碎,产生尺寸量级在几到几百微米的细小雾化颗粒。二次雾化性能的好坏取决于初次雾化所产生的液滴尺寸和气动力的大小,并最终决定了雾化场的颗粒尺寸分布[8]。
1.3.1牛顿流体的二次雾化
考虑到牛顿流体的特性:其剪切力与变形率呈线性关系,以牛顿流体为研究对象的二次雾化研究开展较早,并且取得了丰富的研究成果。二次雾化的研究是从液滴的形态学开始的,大部分
文献
也是将液滴的变形过程作为重点研究内容。
(1)液滴破碎
在前人研究工作的基础上,Hsiang 和 Faeth根据在气动力作用下的变形将二次雾化划分为如下几种模式(如图3a)[9,10]:
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