A comprehensive two-fluid Model for cavitation and primary atomization modelling of liquid jets. Application to a large marine Diesel injector
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Autor:innen
Autor:in (Körperschaft)
Publikationsdatum
03.12.2015
Typ der Arbeit
Studiengang
Typ
01A - Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift
Herausgeber:innen
Herausgeber:in (Körperschaft)
Betreuer:in
Übergeordnetes Werk
Journal of Physics: Conference Series
Themenheft
DOI der Originalpublikation
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Reihe / Serie
Reihennummer
Jahrgang / Band
656
Ausgabe / Nummer
Seiten / Dauer
Patentnummer
Verlag / Herausgebende Institution
IOP Publishing
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Zusammenfassung
In this paper, a comprehensive two-fluid model is suggested in order to compute the in-nozzle cavitating flow and the primary atomization of liquid jets, simultaneously. This model has been applied to the computation of a typical large marine Diesel injector. The numerical results have shown a strong correlation between the in-nozzle cavitating flow and the ensuing spray orientation and atomization. Indeed, the results have confirmed the existence of an off-axis liquid core. This asymmetry is likely to be at the origin of the spray deviation observed experimentally. In addition, the primary atomization begins very close to the orifice exit as in the experiments, and the smallest droplets are generated due to cavitation pocket shape oscillations located at the same side, inside the orifice.
Schlagwörter
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Datum der letzten Prüfung
ISBN
ISSN
1742-6588
1742-6596
1742-6596
Sprache
Englisch
Während FHNW Zugehörigkeit erstellt
Nein
Zukunftsfelder FHNW
Publikationsstatus
Veröffentlicht
Begutachtung
Peer-Review der ganzen Publikation
Open Access-Status
Green
Zitation
Habchi, C., Bohbot, J., Schmid, A., & Herrmann, K. (2015). A comprehensive two-fluid Model for cavitation and primary atomization modelling of liquid jets. Application to a large marine Diesel injector. Journal of Physics: Conference Series, 656. https://doi.org/10.1088/1742-6596/656/1/012084