处于饱和状态的He I和He II在流动过程中,如果通过低温设备的狭窄通道,流体速度增加,静压减小,就有可能发生气蚀现象。气蚀现象通常对流体机械造成不良后果甚至严重破坏;另一方面,在某些应用场合,可采用He I输送至使用点,再利用气蚀效应使其产生相变形成He II。因此,研究液氦气蚀流动的特性有重要的实际意义。液氦的气蚀具有显著特点:He I的气蚀过程很可能伴随着部分He I向He II的λ-相变;由于其超强的传热能力,He II气蚀过程中气泡形成与生长所需的热量能得到充分满足。这些因素使本研究有重要的理论价值。主要研究内容:在伴随λ-相变时和在超强传热流体中气泡形成和生长规律研究;He I和He II气蚀流动热力过程数理模型的建立和求解;He I和He II气蚀流动热力过程实验研究。通过研究,认识液氦气蚀流动热力过程的机理,揭示重要参数对此过程的影响规律,并提出液氦气蚀流动的若干判据。
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数据更新时间:2023-05-31
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