。4)液線端部的收緊或者多處破裂
在液線發(fā)生收縮的過程中,接近球莖頭處逐漸形成頸狀。頸的半徑不斷降低,直到液線斷裂成兩部分,形成一個大液滴和一個自由的非對稱液線,如圖1-4(13~16)所示。第二根液線的較低端向上運動,而其較高端的形狀逐漸變成球莖。根據(jù)其長度的不同,第二液線可能縮成較小液滴或衛(wèi)星液滴,如圖1-4(16)所示,或者破裂成兩個或更多部分。衛(wèi)星液滴向球形方向的收縮使得過剩的自由能轉(zhuǎn)變成為動能,因此衛(wèi)星液滴發(fā)生振蕩,如圖1-4(16~19)所示。
(5)大液滴與衛(wèi)星液滴發(fā)生結(jié)合
由于體積與速率的不同,周圍空氣對大液滴的拖拉作用與對衛(wèi)星液滴的不同,如果大液滴與衛(wèi)星液滴分開充分,拉力對大液滴的減速作用就會比對小液滴的小。因此,當大液滴的速率比衛(wèi)星液滴的大時,它們就不會發(fā)生結(jié)合。但是,如果衛(wèi)星液滴與大液滴足夠近時,大液滴后的低壓就會使衛(wèi)星液滴被大液滴所吸附而發(fā)生合并,如圖1-4(17~20)所示。
(6)振蕩態(tài)到平衡態(tài)
當衛(wèi)星液滴與大液滴合并后,過剩的表面能就會轉(zhuǎn)化成液滴內(nèi)部的動能。由于過剩的能量在動能與表面能之問不斷轉(zhuǎn)換,液滴就會發(fā)生振蕩。當振蕩發(fā)生時,能量就會發(fā)生阻尼消散至達到平衡,如圖1-4(21~28)所示。在液滴形成的過程中,儲液室中的壓力波的振蕩會使液體交替被擠出和吸回。在大多數(shù)情況下,壓力波的反射較弱,不足以使液體從噴嘴口離開,因此只發(fā)生小幅振蕩直到壓力波在儲液室內(nèi)由于阻尼耗散作用而消失,如圖1-4(14~28)所示。
(7)衛(wèi)星液滴的形成
在上述的描述中,衛(wèi)星液滴的形成是由于兩次液體的分離而產(chǎn)生的。如果第二次液體的分離沒有在液線縮成球形之前發(fā)生,那么就不會形成衛(wèi)星液滴,這就是噴墨印花所期望的最理想結(jié)果。衛(wèi)星液滴的形成取決于三個因素:第一是分離后自由液線的長度,第二是液線縮回的速率,第三是液線斷裂的時間。因此,與這三個因素相關(guān)的參數(shù),如液滴產(chǎn)生器的幾何結(jié)構(gòu)、波形、電壓振幅、液體的黏度和表面張力都會影響到衛(wèi)星液滴的形成。
來源:集萃印花網(wǎng) 作者:薛朝華 賈順田