在水中添加适量的表面活性剂后,将使流体沿程流动阻力明显下降,从而减少流体沿程阻力损失。本项目拟通过对减阻流体中表面活性剂胶束结构动态变化规律、减阻流体雷诺应力分布规律、交叉动量的研究,揭示表面活性剂减阻流体的动量与能量传递耦合作用机理。进一步通过对减阻流体的湍流微观结构以及表面活性剂胶束动态特性对减阻效应影响规律的研究,提出描述阳离子表面活性剂减阻流体的物理模型。在此基础上,应用试验结果和理论分析得出减阻流体的真实粘性系数,对传统的减阻参数进行修正,进一步研究减阻添加剂对减阻流体流动阻力和传热性能的影响规律,提出对表面活性剂减阻流体进行自适应控制的方法,为今后工业应用提供理论依据。该项目的研究不仅对发展非牛顿流体理论具有重要的科学意义,而且在流体长距离输运和区域供冷、供暖系统等工业应用领域具有良好的前景。
在水中添加适量的表面活性剂后,将使流体沿程流动阻力明显下降,从而减少流体沿程阻力损失。本项目拟通过对减阻流体中表面活性剂胶束结构动态变化规律、减阻流体雷诺应力分布规律、交叉动量的研究,揭示表面活性剂减阻流体的动量与能量传递耦合作用机理。进一步通过对减阻流体的湍流微观结构以及表面活性剂胶束动态特性对减阻效应影响规律的研究,提出描述阳离子表面活性剂减阻流体的物理模型。在此基础上,应用试验结果和理论分析得出减阻流体的真实粘性系数,对传统的减阻参数进行修正,进一步研究减阻添加剂对减阻流体流动阻力和传热性能的影响规律,提出对表面活性剂减阻流体进行自适应控制的方法,为今后工业应用提供理论依据。该项目的研究不仅对发展非牛顿流体理论具有重要的科学意义,而且在流体长距离输运和区域供冷、供暖系统等工业应用领域具有良好的前景。