首页--工业技术论文--化学工业论文--煤炭气化工业论文--气化工艺论文

同轴气流式喷嘴壁厚对液体破裂的影响研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 前言第12-14页
   ·研究背景第12页
   ·研究内容第12-13页
   ·论文的主要创新点第13-14页
第2章 文献综述第14-34页
   ·雾化概述第14-19页
     ·雾化简介第14页
     ·雾化分类第14-16页
     ·雾化测试与表征第16-19页
   ·初次雾化第19-24页
     ·液柱射流第19-20页
     ·气流作用下的液柱射流第20-22页
     ·液膜射流第22页
     ·气流作用下的液膜射流第22-24页
   ·二次雾化第24-28页
     ·破裂模式第25-26页
     ·破裂机理第26-28页
   ·雾化的数值模拟第28-34页
     ·Euler方法第29-31页
     ·Lagrange方法第31-32页
     ·Euler+Lagrange耦合法第32-34页
第3章 气流式喷嘴端部的液体卷吸研究第34-63页
   ·牛顿流体在喷嘴端部的卷吸现象第34-47页
     ·实验装置与流程第34-35页
     ·现象分析第35-37页
     ·液体卷吸过程第37-40页
     ·液体卷吸的临界条件第40-42页
     ·临界状态分析第42-47页
   ·水煤浆在喷嘴端部的卷吸现象第47-60页
     ·实验条件第47-49页
     ·现象分析第49-50页
     ·液体卷吸过程第50-55页
     ·液体卷吸的临界条件第55-57页
     ·临界状态分析第57-60页
   ·讨论第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第4章 中心通道壁厚对初次雾化液柱波动频率的影响第63-79页
   ·牛顿流体初次雾化液柱的波动频率第63-72页
     ·实验条件第63页
     ·流体速度对液柱波动频率的影响第63-68页
     ·涡层厚度修正第68-70页
     ·涡层放大系数第70-72页
   ·水煤浆初次雾化液柱的波动频率第72-77页
     ·实验条件第72-73页
     ·流体速度对液柱波动频率的影响第73-75页
     ·涡层厚度修正第75-76页
     ·涡层放大系数第76-77页
   ·讨论第77页
   ·本章小结第77-79页
第5章 中心通道壁厚对数值模拟中液体破裂过程的影响及流场研究第79-103页
   ·数值方法第79-82页
     ·控制方程第79-80页
     ·亚格子模型第80页
     ·网格与边界条件第80-82页
   ·分析第82-83页
   ·结果与讨论第83-88页
     ·当K较小时进口速度分布的影响第84-85页
     ·当K较大时进口速度分布的影响第85-87页
     ·方法验证第87-88页
   ·流场分析第88-101页
     ·轴对称破裂时液柱内部流场第88-96页
     ·不同气速时的液柱破裂形态第96-101页
   ·本章小结第101-103页
第6章 喷嘴端部液体卷吸的LES/VOF研究第103-116页
   ·数值方法及边界条件第103-104页
   ·模型验证第104-105页
   ·液体卷吸机理第105-110页
   ·瞬态卷吸过程分析第110-114页
     ·初始卷吸第111-112页
     ·完全卷吸第112-114页
   ·本章小结第114-116页
第7章 全文结论与展望第116-119页
   ·结论第116-118页
   ·展望第118-119页
参考文献第119-132页
致谢第132-133页
攻读博士期间发表和投稿论文第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:煤化工行业水系统集成优化及循环水软化技术研究
下一篇:光生物反应器敏感性参数及小球藻异养—稀释—光诱导串联培养工艺中试研究