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介质壁加速器加速场建立过程中波传输分析
被引量:
1
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作者
赵全堂
袁平
+3 位作者
张子民
曹树春
申晓康
赵红卫
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1629-1634,共6页
介绍了介质壁加速器(DWA)的原理和几种可能实现的结构。通过对多层介质圆柱的平面波电磁散射的研究,用FORTRAN语言编写程序计算和分析了DWA加速管三层介质柱体结构的平面波电磁散射的散射宽度与几何结构参数、材料参数的关系,用以优化...
介绍了介质壁加速器(DWA)的原理和几种可能实现的结构。通过对多层介质圆柱的平面波电磁散射的研究,用FORTRAN语言编写程序计算和分析了DWA加速管三层介质柱体结构的平面波电磁散射的散射宽度与几何结构参数、材料参数的关系,用以优化设计介质壁加速管结构。计算结果表明:当加速管材料和等势环介电常数一定时,平面波电磁散射宽度随半径增大而增大;当加速管内外径一定时,加速管材料和等势环介电常数增大时散射宽度变化不明显,但最小散射宽度显著减小。当加速管半径和材料一定时,总能找到使散射宽度达到最小的等势环介质厚度。
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关键词
介质壁加速器
加速管结构
介质圆柱
散射
散射宽度
能量耦合效率
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职称材料
基于拉瓦尔管的气液两相流雾化规律研究
被引量:
4
2
作者
刘承婷
贺亮
管恩东
《大连理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期179-187,共9页
基于拉瓦尔管设计了一种雾化喷管,使天然气产生超音速流动,把液流剪切破碎成小液滴,降低了气液相截面密度和流动阻力.采用数值仿真软件Fluent模拟了喷管内部气液相流动的微观形态和内部流场规律,分析了气相压力、液流速度、喷孔直径和...
基于拉瓦尔管设计了一种雾化喷管,使天然气产生超音速流动,把液流剪切破碎成小液滴,降低了气液相截面密度和流动阻力.采用数值仿真软件Fluent模拟了喷管内部气液相流动的微观形态和内部流场规律,分析了气相压力、液流速度、喷孔直径和液相喷孔数量对雾化颗粒分布规律和雾化效果的影响.研究得出在303975 Pa的气相压力下液流喷射深度为0.9112 mm,散射宽度为1.2013 mm,雾化效果较好;气相压力增大至1013250 Pa时,雾化颗粒贴近壁面,喷射深度为0.3041 mm,散射宽度为0.3650 mm,雾化效果变差.液流速度增加,雾化效果增强;喷孔直径增大,喷射深度增加,喷孔直径为1.2 mm时,散射宽度有极大值2.3562 mm,雾化效果最好.使用双喷孔结构,雾化颗粒直径分布均匀,近似于正态分布,雾化颗粒直径减小,雾化效果增强.通过改变工况参数,可提高携液率和排采质量.
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关键词
雾化喷管
气液两相流
超音速流动
喷射深度
散射宽度
雾化效果
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职称材料
题名
介质壁加速器加速场建立过程中波传输分析
被引量:
1
1
作者
赵全堂
袁平
张子民
曹树春
申晓康
赵红卫
机构
中国科学院近代物理研究所
中国科学院研究生院
出处
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1629-1634,共6页
基金
国家自然科学基金委员会资助创新群体基金项目(10921504)
中科院近代物理研究所所长基金项目(0914040SZ0)
文摘
介绍了介质壁加速器(DWA)的原理和几种可能实现的结构。通过对多层介质圆柱的平面波电磁散射的研究,用FORTRAN语言编写程序计算和分析了DWA加速管三层介质柱体结构的平面波电磁散射的散射宽度与几何结构参数、材料参数的关系,用以优化设计介质壁加速管结构。计算结果表明:当加速管材料和等势环介电常数一定时,平面波电磁散射宽度随半径增大而增大;当加速管内外径一定时,加速管材料和等势环介电常数增大时散射宽度变化不明显,但最小散射宽度显著减小。当加速管半径和材料一定时,总能找到使散射宽度达到最小的等势环介质厚度。
关键词
介质壁加速器
加速管结构
介质圆柱
散射
散射宽度
能量耦合效率
Keywords
dielectric wall accelerator
structure of beam pipe
electromagnetic scattering at dielectric cylinder
scattering width
energy coupling efficiency
分类号
TL501 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
基于拉瓦尔管的气液两相流雾化规律研究
被引量:
4
2
作者
刘承婷
贺亮
管恩东
机构
东北石油大学石油工程学院
提高油气采收率教育部重点实验室(东北石油大学)
辽河油田公司高升采油厂
出处
《大连理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期179-187,共9页
基金
中国石油科技创新基金资助项目(2019D-5007-0206).
文摘
基于拉瓦尔管设计了一种雾化喷管,使天然气产生超音速流动,把液流剪切破碎成小液滴,降低了气液相截面密度和流动阻力.采用数值仿真软件Fluent模拟了喷管内部气液相流动的微观形态和内部流场规律,分析了气相压力、液流速度、喷孔直径和液相喷孔数量对雾化颗粒分布规律和雾化效果的影响.研究得出在303975 Pa的气相压力下液流喷射深度为0.9112 mm,散射宽度为1.2013 mm,雾化效果较好;气相压力增大至1013250 Pa时,雾化颗粒贴近壁面,喷射深度为0.3041 mm,散射宽度为0.3650 mm,雾化效果变差.液流速度增加,雾化效果增强;喷孔直径增大,喷射深度增加,喷孔直径为1.2 mm时,散射宽度有极大值2.3562 mm,雾化效果最好.使用双喷孔结构,雾化颗粒直径分布均匀,近似于正态分布,雾化颗粒直径减小,雾化效果增强.通过改变工况参数,可提高携液率和排采质量.
关键词
雾化喷管
气液两相流
超音速流动
喷射深度
散射宽度
雾化效果
Keywords
atomizing nozzle
gas-liquid two-phase flow
supersonic flow
jet depth
scattering width
atomization effect
分类号
TE377 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
介质壁加速器加速场建立过程中波传输分析
赵全堂
袁平
张子民
曹树春
申晓康
赵红卫
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于拉瓦尔管的气液两相流雾化规律研究
刘承婷
贺亮
管恩东
《大连理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
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职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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