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Soutenance de thèse en cotutelle internationale de Zhaojing NI

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OSUC - Combustion-Contrôle moteur

Date -
Heure 10h00 - 13h00
Adresse

Salle de Visioconférence - laboratoire PRISME
France

Contact
Lien http://www.univ-orleans.fr/fr/univ/recherche/temps-forts/soutenances-de-theses-…

2,728 / 5,000 翻译结果Le transport et l'évaporation des gouttelettes sont omniprésents dans de nombreuses industries et applications biologiques allant des moteurs à la gestion thermique en passant par l'impression à jet d'encre, etc. L'évaporation des gouttelettes dans les moteurs détermine la formation de vapeur de carburant, qui est essentielle pour le comportement de combustion du carburant pulvérisé et les performances d'émission. Pendant ce temps, la norme d'émission sans cesse croissante et la conscience respectueuse de l'environnement évoquent le changement d'environnement d'évaporation et un certain nombre de carburants alternatifs verts. Le changement de type de carburant et les conditions de vaporisation ont un impact significatif sur le processus d'évaporation des gouttelettes. Les recherches sur le processus d'évaporation de différents types de gouttelettes dans des conditions ambiantes complexes sont essentielles pour obtenir une combustion propre et efficace. Ce travail applique les approches expérimentales et de simulation pour mettre en lumière l'influence conjointe des conditions ambiantes et du type de combustible liquide sur le comportement d'évaporation des gouttelettes. Premièrement, un modèle d'équilibre vapeur-liquide non idéal basé sur le modèle de conductivité et de diffusivité effectives a été créé et validé. La méthode intègre l'impact de la convection, les interactions entre les gouttelettes voisines, les paramètres physiques dépendant de la température et les différences de polarité entre les différents composants. Deuxièmement, le système expérimental d'évaporation de gouttelettes basé sur la technique de l'arc-en-ciel a été conçu et établi, qui est principalement composé de la génération de gouttelettes, de la chambre à haute température et du système d'image arc-en-ciel. Un algorithme d'inversion a été proposé en tenant compte de l'impact du gradient d'indice de réfraction et du changement de forme de la gouttelette sur l'angle arc-en-ciel. Les distributions de diamètre et de température de gouttelettes en vaporisation dans des conditions de haute température ont été mesurées simultanément pour la première fois. De plus, les processus d'évaporation de gouttelettes binaires mono et éthanol/heptane dans différentes conditions ont été étudiés avec des méthodes expérimentales et de simulation. L'influence des compositions liquides sur le comportement d'évaporation préférentiel des gouttelettes binaires est observée. Les résultats révèlent une inversion de l'ordre d'évaporation des composants éthanol et heptane à la surface des gouttelettes lorsque le composant plus léger éthanol domine le mélange. La comparaison de l'indice de réfraction entre les mesures de l'arc-en-ciel et les prédictions du modèle confirme la précision du modèle d'équilibre vapeur-liquide non idéal dans la prédiction du comportement d'évaporation préférentiel de la gouttelette binaire pour la première fois. L'influence du couplage de la température ambiante, de la pression et des compositions en phase liquide sur le comportement d'évaporation préférentiel des gouttelettes est révélée.