编辑: star薰衣草 | 2019-07-06 |
59 Ρ(Θ
1 - Θ v) g Θ
1 2
1 4 (11) 根据液体自然对流曲线和沸腾曲线的交点即可 求得对应的起始沸腾的活化核心临界半径 r0, 进而 求出对应的活化核心密度 n0. 根据 n0 和r0 求得各点 的无量纲活化核心密度 n
3 和最小可活化核心半径 r
3 , 则: dn
3 dr
3 = dlg (n
3 ) n
3 dlg (r
3 ) r
3 = kc n
3 r
3 (12)
3 活化核心密度的预测和分析 运用上述预测模型, 根据 Co le[8 ] 和Hahn[2 ] 的图2 水平铜管表面活化 核心密度预测图 试验数据, 对不同压力、 不 同物质条件下两种沸腾表 面的活化核心密度进行了 预测(如图
1、
2 所示). 图1是根据 Co le 的试验数据 (系统压力从
617 kPa 到101 kPa) 预测的活化核心 密度分布曲线. 在该图的 预测中, 汽泡的脱离直径 和脱离频率均采用实验 值, 这就消除了这两个参 数预测误差的影响.图2是根据 Hahn 的实验数据 (系统压力从
367 kPa 到3884 kPa) 得到的活........