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对撞式喷嘴雾化特性的实验研究与数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第15-24页
    1.1 研究背景及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 射流破碎雾化的理论研究第16-17页
        1.2.2 雾化过程的实验研究第17-21页
        1.2.3 雾化过程的数值研究第21-23页
    1.3 本文主要工作第23-24页
2 对撞式喷嘴喷雾特性的实验研究第24-36页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验设备及测试方法第25-28页
        2.2.1 实验系统组成及性能第25-26页
        2.2.2 测试方法第26-28页
    2.3 对撞式喷嘴在大气环境下的喷雾特性第28-31页
        2.3.1 雾化场液滴粒径的分布特性第28-30页
        2.3.2 雾化场液滴速度的分布特性第30-31页
    2.4 对撞式喷嘴在模拟燃烧室内的喷雾特性第31-34页
        2.4.1 模拟燃烧室内雾化场液滴粒径的分布特性第31-33页
        2.4.2 模拟燃烧室雾化场液滴速度的分布特性第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
3 对撞式喷嘴喷雾场液滴尺寸分布简化模型第36-44页
    3.1 雾化质量的评价方法第36-38页
        3.1.1 液滴平均直径第36页
        3.1.2 液滴粒径尺寸分布图解第36-37页
        3.1.3 经验分布函数第37-38页
        3.1.4 理论分布函数第38页
    3.2 最大熵原理第38-39页
    3.3 液滴尺寸分布函数的推导第39-41页
    3.4 与实验结果的比较第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 对撞式喷嘴喷雾特性的多维多相流模型第44-51页
    4.1 引言第44页
    4.2 物理模型第44页
    4.3 数学模型第44-48页
        4.3.1 连续相控制方程第44-45页
        4.3.2 离散相控制方程第45-48页
        4.3.3 初边界条件第48页
    4.4 几何模型与网格划分第48-49页
    4.5 网格无关性验证第49页
    4.6 本章小结第49-51页
5 对撞式喷嘴喷雾特性的多维多相流数值模拟第51-71页
    5.1 引言第51页
    5.2 对撞式喷嘴数值模拟的参数设置第51页
    5.3 大气环境中二维数值模拟结果与分析第51-57页
        5.3.1 大气环境中的雾化场特性第51-52页
        5.3.2 模拟结果与实验数据的比较第52-53页
        5.3.3 多参数变化对雾化性能的影响第53-57页
    5.4 模拟燃烧室内二维数值模拟结果与分析第57-61页
        5.4.1 模拟燃烧室内的雾化场特性第57页
        5.4.2 模拟结果与实验数据的比较第57-58页
        5.4.3 多参数变化对雾化性能的影响第58-61页
    5.5 大气环境中三维数值模拟结果与分析第61-64页
        5.5.1 大气环境中的雾化场特性第61-63页
        5.5.2 模拟结果与实验数据的比较第63-64页
    5.6 模拟燃烧室内三维数值模拟结果与分析第64-67页
        5.6.1 模拟燃烧室内的雾化场特性第64-66页
        5.6.2 模拟结果与实验数据的比较第66-67页
    5.7 对撞式喷嘴喷雾特性二维与三维数值模拟的比较分析第67-69页
        5.7.1 大气环境下二维与三维数值模拟结果的比较第67-68页
        5.7.2 模拟燃烧室内二维与三维数值模拟结果的比较第68-69页
    5.8 本章小结第69-71页
6 结论与展望第71-74页
    6.1 主要结论第71-72页
    6.2 主要创新点第72-73页
    6.3 工作展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-81页
附录第81页

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