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二维液滴流动_2dflow_液滴_LBM_气液_

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简介:
本研究运用LBM方法探讨二维(2D)环境中气液界面的液滴动态特性及流动行为,深入分析其扩散、合并与分裂过程。 液滴悬浮适用于气液两相流动的数值模拟,适合初学者学习。

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  • _2dflow__LBM__
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    本研究运用LBM方法探讨二维(2D)环境中气液界面的液滴动态特性及流动行为,深入分析其扩散、合并与分裂过程。 液滴悬浮适用于气液两相流动的数值模拟,适合初学者学习。
  • Droplet_down.zip_droplet; LBM_droplet lbm_lbm _格子玻兹曼_ lbm
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    本项目包含用于模拟液滴行为的代码和数据文件,采用格子玻兹曼方法(LBM),适用于研究液滴动力学、扩散及其他物理特性。 LBM方法仿真的液滴避免滑落的程序非常适合用于理解格子玻尔兹曼方法。
  • rectangle_laplace.rar_C++_SC模型_LBM_fallay7_
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    该资源为C++实现的基于LBM(Lattice Boltzmann Method)方法模拟液滴行为的代码包,采用SC模型和矩形拉普拉斯算法,适用于研究流体动力学问题。 利用格子-Boltzmann方程和SC伪式模型编程实现方形液滴形变为圆形液滴的过程。
  • 视频分析器 - 代码 1(共 3 条):用于处理生成视频并统计每个的代码 - MATLAB开发
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    本项目为MATLAB开发的液滴视频分析工具,旨在自动处理和解析液滴生成过程中的视频数据,并精确统计每个液滴的相关信息。 在第1部分(共3部分)的工作中,您需要获取一个示例视频并将其转换为黑白图像。这有助于您了解计算机处理该视频的方式,并且可以微调整个过程。此外,这段工作还会生成一张图表来显示测量到的最大物体的大小变化情况;这些变化应该呈现锯齿波形,每个峰值或谷值代表一次液滴断裂。 接下来是一系列问题和选项供选择,其中包括颜色过滤功能。通过调整以下参数: 1. 蓝色滤镜强度 2. 黄色滤镜强度 3. 红色滤镜强度 4. 黑白转换的阈值 5. 最小尺寸限制 6. 对象大小的截止值 7. 视频区域遮挡功能 您可以通过运行程序来优化这些参数,最后将它们记录下来。在第2部分(共3部分)的工作中,MATLAB会利用上述调整好的参数完成整个视频转换为信号的过程。
  • 氮喷雾蒸发过程的模拟研究
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    本研究采用数值模拟方法探讨了液氮喷雾中液滴蒸发的过程,分析其在不同条件下的变化特性。 为了研究低温风洞中液氮喷雾的降温蒸发特性,并从微观上把握整个喷雾过程,本段落基于经典蒸发模型建立了适用于高速气流下单个液滴的模拟方法。
  • LBM模拟 滑落现象
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    本研究利用LBM(格子玻尔兹曼方法)数值模拟技术,详细探讨了液滴在不同固体表面滑落的现象,分析了接触角、表面粗糙度等因素对液滴运动的影响。 这段文字可以编译,并有助于大家学习液滴在竖直壁面上滑落的相关知识。
  • 自由下落及面撞击过程的三数值仿真
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    本研究运用计算流体动力学(CFD)技术进行三维数值模拟,专注于分析液体滴落并撞击液面时的动力学行为,探讨不同条件下的物理现象。 液滴自由下落与液面冲击过程的三维数值模拟是流体力学中的一个复杂研究领域,涉及多相流问题。学者蒋昌波、邓斌、隆院男及陈杰利用三维非稳态Navier-Stokes方程对这一现象进行了详细的数值分析,并揭示了液体飞溅、融合和跃动等界面变形的细节。 Navier-Stokes方程是一组描述流体运动的基本偏微分方程,它表达了流体内动量守恒的原则。在液滴自由下落与冲击的研究中,三维非稳态形式更为适用,因为它能够捕捉到随时间变化且空间分布复杂的流动现象。由于该过程的时间和空间特性高度动态,采用这一模型是必要的。 数值模拟过程中采用了有限体积法来离散化控制方程(如Navier-Stokes方程)。这种方法通过将计算域划分为一系列小的网格单元,并对每个单元进行积分,从而获得整个流场的近似解。有限体积法尤其适用于处理复杂的流动问题,因为它能够自然地保证守恒定律的形式。 VOF方法(Volume of Fluid)是一种追踪不同相界面位置的有效数值技术,在自由表面流体动力学中应用广泛。通过引入一个标量函数来代表计算单元内某一相的体积分数,VOF可以准确捕捉到液滴形状变化、液面波动和水柱跃起等现象。 CSF模型(Continuum Surface Force Model)是一种模拟表面张力作用的方法,在处理如液体飞溅与融合等问题时非常有用。在液滴冲击过程中,表面张力对流体界面的形态及其流动特性有决定性影响。通过结合VOF方法和考虑表面张力效应,CSF模型能够更精确地描述这些动态变化。 引言部分指出,液滴撞击液面的现象广泛存在于自然界与工程应用中,如雨水冲击地面、喷墨打印、内燃机燃油喷射及喷雾冷却等场景。研究这类现象有助于深入理解复杂的气-液界面相互作用机制,是相关领域的重要基础课题之一。 此外,作者提到该研究成果得到了科研基金的支持,表明其受到了学术界的关注和认可。 综上所述,这项工作详细探讨了三维数值模拟方法在探究液滴自由下落与冲击过程中的应用,并通过前沿的理论模型和技术提供了新的见解。这些发现不仅深化了对复杂气-液界面流动现象的理解,还为工程实践提供了一套有效的研究工具。
  • 电场中单的运规律研究
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    本研究探讨了单个液滴在交流电场中的动态行为及其受力机制,揭示了不同条件下液滴运动的独特模式和物理特性。 罗小明和何利民对单液滴在交流电场中的运移规律进行了研究,旨在深入理解液滴在电场作用下的运动与变形机制。他们采用不同频率的正弦交流电场来探讨油中水滴的动态特性,并通过高速摄像技术进行实验观察。
  • LBM模拟沿壁面滑落
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    本研究通过LBM方法模拟分析了液滴在不同壁面材料上的滑落行为,探讨表面性质对液滴动态特性的影响。 采用格子Boltzmann方法模拟液滴的动力学行为,气液两相使用Shan-Chen伪势模型进行二维模拟。
  • 红外对管测速并预警药不足+仿真
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    本项目采用红外对管技术实现对药液流动速度及滴数的精确测量,并通过预警系统提示用户药液即将耗尽。结合仿真软件优化设计,确保系统的可靠性和准确性。 基于51单片机的红外对管液滴测速设计,在仿真过程中使用按键代替红外对管;光电对管放置在液滴管道两侧以检测液滴滴下并测量速度,当液体不再滴落时触发报警功能,并通过按下按键取消报警信号,模拟护士到来的情景来证明液滴已经完全落下。显示速度采用1602液晶屏进行展示。