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砂浆喷涂机操作系统的演变和生产

     经过近一个世纪的实验研究和理论探索,**的砂浆喷涂机技术进入了一个快速发展的时期,积累了大量的设计经验和相关性,可用于分析和预测混合系统,然而由于流体混合系统的多样性和材料流变特性的复杂性,目前正在讨论混合设备的选择和混合设备的选择。设计主要依靠经验和实验。理论上很难预测其优缺点,在能耗和生产成本上,只有在一定规模的生产设备上进行比较才能区分。另外,对搅拌设备的放大规律认识不足,缺乏理论指导。

     砂浆喷涂机操作系统的演变和生产(图1)

    搅拌设备内的流速测量精度是一项复杂的工作,由于搅拌设备内的三维流动和高度不稳定的湍流,搅拌设备中的脉动和随机扰动二十世纪八十年代以来,早期的测速方法,如皮托管,开始使用激光多普勒测速仪测量搅拌容器中的LDV,在在一定的测量时间内,由于测量不能同时进行,所以不能用于非定常流动的研究。

    为了研究时变流动,有必要使用更先进的PIV粒子图像测速仪,在整个流场中得到瞬时分布,其原理是脉冲激光照射下的狭缝激励装置计算了两个脉冲光源的速度场,但PIV技术的发展尚不成熟,在实际应用中尚处于初级阶段,利用LDV测量技术,可以获得搅拌槽内的时间平均湍动速度场、雷诺应力场、剪切速度场等丰富的信息,并可用于为了进一步计算近几年来的总特性参数,如位移和功率消耗,LDV还用于测量多层混合桨叶的位移和流量等特性。循环,由于颗粒跟踪法测量单层搅拌器的位移不适用于多层螺旋桨的情况,因此,从更微观和本质的角度来看,它是被采用的先进的测试方法和计算流体力学方法,获得搅拌设备中的速度场、温度场和浓度场,不仅对搅拌设备的优化设计具有重要的经济意义,而且对放大和搅拌的基础研究也具有重要的意义。


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