液滴撞击移动及旋转表面过程研究综述
周易,金哲岩,杨志刚

Review on droplets impact process on moving and rotating surfaces
Yi ZHOU,Zhe-yan JIN,Zhi-gang YANG
表 3 部分液滴撞击静止表面飞溅阈值模型
Tab.3 Partial splash threshold models for droplet impingement on stationary surface
文献来源 静止固体
模型 飞溅阈值
Mundo 等[25] $ K={\left({W{e}_{\boldsymbol{n}}R{e}_{\boldsymbol{n}}}^{0.5}\right)}^{0.5} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=57.7 $
Vander Wal等[48] $ K=W{e}_{\boldsymbol{n}}^{0.5}R{e}_{\boldsymbol{n}}^{-0.391} $ ${K}_{\mathrm{c} }=0.845\;8$
Pierzyna等[49] $ K={c}_{0}+{c}_{1}{V}_{\boldsymbol{n}}+\dfrac{{c}_{2}}{\mu }+{c}_{3}\sigma +{c}_{4}{\rho }_{g} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=0.14 $
文献来源 静止液膜
模型 飞溅阈值
Cossali等[50] $ K=O{h}^{-0.4}W{e}_{\boldsymbol{n}} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=2\;100+5\;\mathrm{ }880{H}^{1.44} $
Rioboo等[51] $ K=O{h}^{-0.4}W{e}_{\boldsymbol{n}} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=2\;100 $
Zhu等[52] $ K=O{h}^{-0.4}W{e}_{\boldsymbol{n}} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=1\mathrm{ }\;880+156\;\mathrm{ }122{H}^{2.017} $
Okawa等[53] $ K=O{h}^{-0.581}W{e}_{\boldsymbol{n}} $ $ {K}_{\mathrm{c}}=8\;\mathrm{ }123 $