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本文讨论有温度梯度场的稀薄气体(K_n(?)1时)中圆球所受的热泳力问题。在内区设分子在壁面作Maxwell类型反射求解B-K-W方程,与外区的Stokes方程和Laplace方程的解匹配。滑移系数C_m,热蠕动系数C_s和温度跳跃系数C_t,做为待定量在内区解的一阶近似中定出。所得的热泳力与实验相符,计算所得的C_m,C_s和C_t之值及对适应系数α的依赖关系与用变分等方法对平板问题所得结果相符。 相似文献
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本文指出了美国力学工作者Krzywoblocki在他的文章[1]中所犯的两个推理上的錯誤,即:(1)在計算反射分子的动量流时,搞乱了反射方向;(2)把分子的动量流量和物体所受的压力錯誤地等同起来,事实上在反射时,它們具有相反的符号。由于这些錯誤,他得到了鏡面反射模型自相矛盾的結論,即:要么P_r(?)P_i,t_r(?)-t_i;要么如令P_r=P_i,t_r=-t_i,則将导致物理上荒謬的条件。我們利用他的計算証明了P_r=P_i,t_r=-t_i是完全正确的。在[1]中还列举了鏡面反射中三种理論上可能的法向速度变化情况:a)ξ_r~(a)=-ξ′ e_1U,b)ξ_r~(b)=ξ′ e_1U,c)ξ_r~(c)=-ξ′-e_iU;并証明了c)是应該拋弃掉的,伹认为似乎不能分辨其余哪一种是唯一可能的。我們証明了仅第一种,即錢学森所建議的那一种是可能的。 相似文献
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火箭剩余推进剂排放过程的分析与模拟 总被引:5,自引:0,他引:5
为了减少空间碎片的产生,星箭分离后,需要在轨排放火箭末级贮箱内的剩余推进剂,分析表明,排放条件下的推进剂射流进入太空后,立即失稳破碎为大量液滴;液滴在高真空环境下扩散,它们的表面不断有气体分子蒸发,逐渐在箭体周围形成了一个由液滴和蒸气分子组成的羽流场.采取Lagrange方法追踪该流场中每个液滴的运动轨迹以及表面蒸发冷凝过程,利用直接模拟Monte Carlo方法计算蒸气分子的运动和碰撞,然后通过微观量的统计平均获得感兴趣的宏观流场、箭体表面的压力和剪应力分布等.为了检验稀薄蒸气算法、模型和程序,模拟了真空水射流周围水蒸气羽流场,获得的径向Pitot压力分布与Fuchs和Legge的实验数据的符合。在此基础上,分别模拟了CZ-4B火箭末级剩余燃料偏二甲肼在不同排放方式下的三维稀薄蒸气与液滴羽流场。计算表明:原排放方式的扰动力矩相当大,超出了火箭姿控范围,新排放方式的扰动力矩很小,处于火箭姿控范围之内。这些预测得到了飞行遥测数据的支持。 相似文献
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DSMC位置元方法中的表面元的程序标识及分子表面反射确定论判据 总被引:6,自引:0,他引:6
在直接模拟Monte-Carlo(DSMC)方法的位置元方法中,精确描述物面形状、准确判断分子是否与某一表面元相撞,直接关系着气动力热的计算精度,是该方法需要解决的关键问题.为解决此问题,给出了发展的DSMC方法在计算三维过渡领域的位置元方案的两个改进首先,编制了一个对所有外形描述均可做到标识表面元及计算表面元面积等工作的通用程序,并通过两个例子验证了该程序的快速性和有效性;其次,发展了分子表面反射确定论判据,代替了原有的几率判据,与圆球自由分子流准确解和过渡领域贴体网格DSMC结果进行比较,证明了上述判据的有效性. 相似文献
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熔盐电解制取钕-铝母合金的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在含30wt% NdCl_3 的等摩尔KCl、NaCl熔体中,以下沉液态铝为阴极在700℃下系统地进行了熔盐电解制取钕—铝母合金的研究。采用纯氯化物熔体时,最佳电流效率仅达79%,因为该熔体在电解过程中造渣多,阴极上易生成枝状沉积物。机械搅拌能破坏枝状物的生长使电效提高到91%。针对造渣问题向氯化物熔体添加氟化物,以改善熔体性能提高铝热还原能力,在敞开式电解槽中勿需搅拌便能制得钕—铝母合金。研究了氟化物对熔体相变点和钕离子在铝阴极上析出电位的影响,阐明了氟化物的消渣作用。 相似文献
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