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多种流体液丝破裂的动力学研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·液丝破裂的研究历史第11-12页
   ·总结液丝破裂的实验工作第12-15页
     ·液丝破裂过程第12页
     ·Weber数对液丝破裂模型的影响第12-14页
     ·粘度对液丝破裂的影响第14-15页
     ·初始扰动对液丝破裂的影响第15页
   ·液丝破裂的一维数学模型第15-18页
     ·一维流体动力学模型(牛顿流体)第16-18页
     ·一维Oldroyd-B模型(非牛顿流体)第18页
   ·液丝破裂的二维数学模型第18-20页
     ·控制方程第18-19页
     ·初始条件第19页
     ·边界条件第19-20页
   ·液丝破裂的实际应用第20-21页
   ·选题背景及研究内容第21-23页
     ·选题背景第21页
     ·本论文的研究内容第21-23页
第二章 牛顿流体的液滴动力学研究第23-32页
   ·控制方程和数学方法第24-25页
     ·控制方程第24页
     ·初始条件和边界条件第24-25页
     ·数学方法第25页
   ·结果与讨论第25-30页
     ·实验数据和数学模拟结果的比较第25-26页
     ·线串珠结构的液滴动力学第26-29页
     ·不同时刻的半径和速度图像第29页
     ·重力作用下毛细管喷射的不稳定性第29-30页
   ·本章小结第30-32页
第三章 非牛顿流体的液滴动力学研究第32-42页
   ·控制方程和数学方法第32-34页
     ·控制方程第32-33页
     ·初始条件和边界条件第33-34页
     ·数学方法第34页
   ·线串珠结构的液滴动力学第34-38页
   ·受力分析第38-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 外加磁场下磁性液丝的稳定性分析第42-53页
   ·数学模型第42-43页
     ·控制方程第42-43页
     ·初始条件和边界条件第43页
     ·数学方法第43页
   ·结果与讨论第43-51页
     ·外加磁场的影响第44-48页
     ·受力分析第48-51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 液丝破裂的二维数学模型第53-61页
   ·数学模型第54-55页
     ·控制方程第54页
     ·VOF方法第54-55页
     ·初始条件第55页
     ·边界条件第55页
   ·数学方法第55-57页
     ·D-A方案第55-56页
     ·Partial donor-cell(PDC)方案第56页
     ·分段线性界面计算(PLIC)重建方案第56页
     ·选择相积分(API)方案第56页
     ·四种方案的比较分析第56-57页
   ·二维模型的应用第57-59页
     ·API体系预测的液丝形状变化过程第58-59页
     ·甘油水溶液液滴下落过程的二维模拟第59页
   ·本章小结第59-61页
第六章 液丝破裂模型验证及影响因素分析第61-68页
   ·实验过程第61-62页
   ·实验仪器第62页
   ·实验原料第62-63页
   ·摄像测量第63页
   ·结果与讨论第63-67页
     ·小液滴的产生第63-65页
     ·甘油浓度对液滴形成和液丝破裂的影响第65-66页
     ·流速对液滴形成和液丝破裂的影响第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第七章 结论与展望第68-71页
   ·结论第68-69页
   ·本论文的创新之处第69页
   ·研究过程中存在的问题和展望第69-71页
符号表第71-73页
参考文献第73-80页
文章录用与发表第80-81页
致谢第81页

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