基于comsol的非对称超表面液滴撞击反弹偏移分析

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液滴偏移-带速度-2.gif

   自然界中,超疏水表面由于其特殊的润湿性而受到极大的关注。此类表面广泛存在于植物叶子、昆虫翅膀、鸟类羽毛及动物皮毛之中,其拥有较大的接触角和较小的滞后角。液滴能够在超疏水表面快速弹离的特性与许多工程应用息息相关,例如,抗结冰、滴状冷凝传热和防污等。液滴与固体表面接触过程中,两者之间的质量、动量和能量交换与液滴同表面的接触时间密切相关,超疏水表面可使固液接触时间最小化。液滴在超疏水表面上碰撞时,通常要经历铺展和回缩阶段,弹离,反复这个过程直到稳定与固体表面上。

       本文研究了液滴与壁面垂直碰撞的问题  ,壁面是非对称微结构,,重点关注液滴在壁面上的反弹后偏移现象,采用comsol软件Level Set方法进行液滴的相界面追踪。

液滴的高度变化

基于comsol的非对称超表面液滴撞击反弹偏移分析的图3

液滴的偏移变化

基于comsol的非对称超表面液滴撞击反弹偏移分析的图4


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COMSOL非对称润湿

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