磁场作用下金属液滴铺展动力学特性及机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51776166
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0605.多相流热物理学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The spreading morphology of liquid metal droplet with effect of magnetic field is one of the key factors for the stability of liquid metal divertor in magnetic confinement fusion device. However, these research studies are still in the initial stage because of the difficulty in experimental measurement under magnetic field and the complexity in computation with multi-field coupling including contact line. The project will focus on studying the above problems systematically through experiments, theoretical analyses, and numerical simulations to understand the mechanism of liquid metal droplet spreading in the magnetic field. Firstly, we will establish a measuring system to obtain the spreading characteristics of droplet at small space of magnetic field accurately. And then, the influence of magnetic field on spreading characteristics of droplet such as dynamic contact angle, maximum spreading factor, and velocity of contact line at different experimental condition will be acquired by experiments. Furthermore, the energy balance method will be employed to set up a theory model to forecast the maximum spreading factor of droplet under magnetic field. Moreover, we will introduce the experimental data as the contact line boundary condition and carry out a series of numerical simulations to calculate the velocity distribution and electrical potential distribution in the droplet. Based on the above research results, we expect to explore the mechanism of liquid metal droplet spreading with effect of magnetic field. The above investigations may provide the basis in theory and technique for liquid metal divertor and some related industries to predict and control the spreading morphology of liquid metal droplet, and thus have important academic significance and practical application value.
磁场作用下金属液滴的铺展形态是影响磁约束核聚变中液态偏滤器稳定运行的重要因素之一。然而磁场环境下实验测量的难度以及包含接触线的多物理场耦合计算的复杂性使得该方向研究还处于初步阶段。本项目将针对这些问题从实验、理论和数值模拟方面开展系统研究,以揭示磁场作用下金属液滴铺展机理。首先通过建立可适用于较小磁场空间环境下精确获得液滴铺展特征的实验测量系统,以获得磁场对各种不同工况下液滴铺展特征如动态接触角、最大铺展系数、接触线移动速度等的影响规律;进而基于能量平衡的分析方法,获得磁场影响下的液滴最大铺展系数预测理论模型;进一步引入实验结果作为接触线边界条件,开展液滴铺展的直接数值模拟研究,获得液滴内部速度、电势分布;最后基于上述研究结果,分析磁场对金属液滴铺展影响的机理。本项目研究可为液态偏滤器及相关行业的金属液滴铺展形态预测及控制提供理论和技术基础,具有重要的学术意义和实际应用价值。

结项摘要

磁场作用下金属液滴的铺展形态是影响磁约束核聚变中液态偏滤器稳定运行的重要因素之一。然而磁场环境下实验测量的难度以及包含接触线的多物理场耦合计算的复杂性使得该方向研究还处于初步阶段。本项目针对这些问题从实验、理论和数值模拟方面开展了系统的研究工作,建立了在有限空间的磁场环境下能获得液滴撞击铺展、液滴相互碰撞运动学特征的实验系统、精确再现实验结果的直接数值模拟方法;建立了一个适用于预测高表面张力液态金属液滴撞击固壁后产生最大铺展系数的理论模型,发现了水平磁场环境下液滴撞击固壁后产生的非对称铺展现象,建立了平均最大铺展系数、铺展变形率与WeN的1次和1/2次关系,并基于直接数值模拟结果,从液滴内部洛伦兹力分布、能量平衡等方面深入阐述了金属液滴产生非对称铺展特征的机理;获得了金属液滴相互碰撞产生的各种现象,提出了不同碰撞结果之间的临界曲线,发现磁场能够极大地促进反射性分离的发生;获得了磁场对液滴撞击液膜所产生的飞溅以及撞击液池所产生的变形的影响。另外还发现了水平磁场对液膜表面波的具有极强的抑制效果,使得液膜表面波从三维转化成二维,建立了用于预测磁场对膜后影响的关联式;获得了长椭球体在水中下落过程中产生的 5 种典型路径,并进一步分析了细长椭球体运动过程中受到的阻力系数与雷诺数之间的关系。项目已发表论文11篇,其中SCI收录7篇,EI收录3篇,申请国家发明专利9项,授权发明专利1项,实用新型专利2项。已协助团队培养博士生4名,硕士生3名。项目获批经费61万元,累计支出42.3843万元,各项支出与预算相符,剩余经费18.6157万元,剩余经费计划用于该项目后续的研究支出。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
An experimental investigation on the collision outcomes of binary liquid metal droplets
二元液态金属液滴碰撞结果的实验​​研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2019.04.008
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Jia Xiao;Yang Juan-Cheng;Zhang Jie;Ni Ming-Jiu
  • 通讯作者:
    Ni Ming-Jiu
Magnetohydrodynamic effects on liquid metal film flowing along an inclined plate relating to plasma facing components
与面向等离子体的部件相关的沿斜板流动的液态金属膜的磁流体动力学效应
  • DOI:
    10.1088/1741-4326/ab9257
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nuclear Fusion
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yang J. -C.;Qi T. -Y.;Ren D. -W.;Ni M. -J.;Liu B. -Q.;Hu J. -S.;Li J. -G.
  • 通讯作者:
    Li J. -G.
水平磁场作用下金属液滴撞击电解质液池表面的实验研究
  • DOI:
    10.7523/j.issn.2095-6134.2021.04.002
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国科学院大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任东伟;阳倦成;倪明玖
  • 通讯作者:
    倪明玖
Investigation of liquid metal drop impingement on a liquid metal surface under the influence of a horizontal magnetic field
研究水平磁场影响下液态金属滴对液态金属表面的撞击
  • DOI:
    10.1063/5.0007390
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physics of Fluids
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ren Dong-Wei;Wu Shuang;Yang Juan-Cheng;Ni Ming-Jiu
  • 通讯作者:
    Ni Ming-Jiu
Surface waves of liquid metal film flow under the influence of spanwise magnetic field
展向磁场影响下液态金属膜流动的表面波
  • DOI:
    10.1016/j.fusengdes.2018.03.021
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Fusion Engineering and Design
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Juan-Cheng Yang;Tian-Yu Qi;Dong-Wei Ren;Bai-Qi Liu;Ming-Jiu Ni
  • 通讯作者:
    Ming-Jiu Ni

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其他文献

水平磁场中液态锂膜流动实验装置及初步结果
  • DOI:
    10.16568/j.0254-6086.201901010
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    核聚变与等离子体物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘佰奇;阳倦成;齐天煜;任东伟;倪明玖
  • 通讯作者:
    倪明玖
三维Kolmogorov流动弹性湍流直接数值模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阳倦成;李凤臣;蔡伟华;李小斌;张红娜
  • 通讯作者:
    张红娜
液态锂限制器的铺展性测试平台设计及初步实验
  • DOI:
    10.16568/j.0254-6086.202103012
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    核聚变与等离子体物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王泽辉;刘佰奇;阳倦成;陈龙;倪明玖
  • 通讯作者:
    倪明玖
展向磁场作用下液态金属GaInSn多层膜流实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学院大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐天煜;阳倦成;倪明玖
  • 通讯作者:
    倪明玖
磁场作用下液态金属膜流铺展特性的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阳倦成;齐天煜;倪明玖
  • 通讯作者:
    倪明玖

其他文献

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阳倦成的其他基金

磁场作用下液态金属热对流特性及机理实验研究
  • 批准号:
    52176086
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
均匀强磁场下金属液膜流动不稳定性机理研究
  • 批准号:
    51406193
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    27.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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