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基于FTM的液滴撞击液膜模拟与实验研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 液滴撞击液膜研究现状第10-15页
        1.2.1 实验研究现状第11-13页
        1.2.2 数值模拟研究现状第13-15页
    1.3 卷吸现象研究现状第15-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-18页
第2章 气液两相流数值模拟理论基础第18-29页
    2.1 气液两相流数值模拟方法简介第18-20页
    2.2 FTM理论基础第20-27页
        2.2.1 N-S方程的数值处理第20-21页
        2.2.2 界面标记、移动及重构第21-23页
        2.2.3 表面张力第23页
        2.2.4 离散方程第23-27页
    2.3 本文相关无量纲参数介绍第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 液滴撞击液膜动态特性直接数值模拟第29-49页
    3.1 数值模型及边界条件设定第29-30页
    3.2 网格无关性验证第30-31页
    3.3 模型验证第31-32页
    3.4 液滴撞击液膜形态分析第32-37页
    3.5 液滴撞击液膜动态特性分析第37-48页
        3.5.1 We数的影响第37-41页
        3.5.2 两相粘度比的影响第41-44页
        3.5.3 无量纲液膜厚度的影响第44-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 液滴撞击液膜卷吸现象直接数值模拟第49-60页
    4.1 卷吸现象形成过程动态分析第49-52页
    4.2 无量纲液膜厚度的影响第52-55页
    4.3 Bo数的影响第55-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 液滴撞击液膜实验研究第60-69页
    5.1 实验观测平台及器材介绍第60-63页
    5.2 不同撞击参数下液滴撞击液膜形态分析第63-68页
        5.2.1 初始高度第63-66页
        5.2.2 液膜厚度第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-72页
    6.1 本文工作的主要结论第69-70页
    6.2 存在的问题与展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
攻读学位期间的研究成果第77页

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