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弹性壁面微通道内液滴/气泡的生成特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-31页
    1.1 液滴/气泡生成机理第17-22页
        1.1.1 液滴/气泡生成的主要结构第17-19页
        1.1.2 交叉流动T形微通道内的液滴/气泡生成方式第19-21页
        1.1.3 影响液滴形成的主要因素第21-22页
    1.2 微液滴/气泡流动中的速度场第22-25页
        1.2.1 流动条件对微通道液滴内部流场特性影响研究第22-24页
        1.2.2 几何构型对微通道液滴内部流场特性影响研究第24-25页
    1.3 微尺度两相流动中压力变化状况第25-28页
    1.4 弹性结构在微尺度流动中的应用第28-29页
    1.5 本章小结第29-30页
    1.6 本文的主要研究内容第30页
    1.7 课题来源第30-31页
第2章 微尺度通道中两相流动的研究方法第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 微通道中两相流动的实验研究第31-40页
        2.2.1 微流控实验模型的制作第31-33页
        2.2.2 流体驱动系统第33-35页
        2.2.3 微流动实验观测系统第35-40页
    2.3 微通道中两相流动的数值研究方法第40-44页
        2.3.1 流体动力学控制方程第40-42页
        2.3.2 流体体积法(VOF)第42-44页
        2.3.3 动网格方法第44页
    2.4 数据处理方法第44-46页
        2.4.1 PIV图片处理方法第44-45页
        2.4.2 Matlab图片识别和处理方法第45-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第3章 可变形弹性下壁面对T形微通道中液滴生成的被动控制第47-67页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验模型和材料第48-52页
        3.2.1 实验模型第48-49页
        3.2.2 实验材料第49-50页
        3.2.3 弹性壁面微通道制作第50-52页
    3.3 实验方法和装置第52-54页
    3.4 弹性可变形壁面的被动变形第54-57页
        3.4.1 弹性可变形下壁面的抗弯刚度第54-55页
        3.4.2 弹性可变形壁面的变形测量第55-57页
    3.5 弹性下壁面的被动振动第57-61页
        3.5.1 弹性可变形壁面振动频率测量第57-60页
        3.5.2 液滴生成频率测量第60页
        3.5.3 弹性可变形壁面振动与液滴生成频率对比第60-61页
    3.6 弹性可变形壁面对液滴尺寸的影响第61-65页
        3.6.1 弹性可变形壁面对液滴大小的影响第61-63页
        3.6.2 弹性可变形壁面对液滴分散性的影响第63-65页
    3.7 本章小结第65-67页
第4章 弹性壁面几何参数对T形微通道中气泡生成的影响第67-89页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验模型及参数设置第68-72页
        4.2.1 实验模型第68-69页
        4.2.2 长度可控的弹性薄膜下壁面微通道的制作方法第69-71页
        4.2.3 实验装置和流动介质第71-72页
    4.3 弹性薄膜壁面几何参数对气泡大小的影响第72-76页
        4.3.1 弹性可变形壁面位置对气泡大小的影响第72-75页
        4.3.2 弹性壁面长度对气泡大小的影响第75-76页
    4.4 固定形变对气泡生成的影响第76-82页
        4.4.1 固定形变微通道的制备第77-78页
        4.4.2 壁面变形大小第78-79页
        4.4.3 固定形变对气泡大小的影响第79-81页
        4.4.4 固定形变对气泡生成频率的影响第81-82页
    4.5 三种壁面条件下气泡的流动状况分析第82-87页
        4.5.1 三种壁面条件下气泡的多分散性第83-85页
        4.5.2 不同壁面条件下微通道内的气泡流动阻力第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第5章 液滴生成中的微通道下游压力及通道弹性侧壁面的变化第89-111页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 计算/实验模型与流动条件第90-94页
        5.2.1 压力对比实验模型第90-92页
        5.2.2 数值模拟模型第92-93页
        5.2.3 可变形侧壁面通道内的液滴生成实验第93-94页
    5.3 单个液滴生成中的压力变化状况第94-97页
    5.4 计算模型验证第97-101页
        5.4.1 网格独立性验证第98-99页
        5.4.2 计算合理性验证第99-101页
    5.5 壁面压力的数值模拟结果分析第101-107页
        5.5.1 界面破裂对壁面压力变化的影响第101-102页
        5.5.2 液滴数量对壁面压力变化的影响第102-105页
        5.5.3 液滴位置对壁面压力变化的影响第105-106页
        5.5.4 出口对壁面压力变化的影响第106-107页
    5.6 弹性侧壁面通道对液滴流动中压力变化的反应第107-110页
        5.6.1 侧壁面的变形状况第108页
        5.6.2 弹性侧壁面通道中液滴生成的效果第108-110页
    5.7 本章小结第110-111页
第6章 外加侧壁面振动对微通道内液滴生成的影响第111-128页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 几何模型和物理模型第112-114页
        6.2.1 几何模型第112-114页
        6.2.2 流体参数和边界条件设置第114页
    6.3 固定形变通道内的液滴生成第114-116页
    6.4 外加壁面振动对液滴生成时压力变化的影响第116-117页
    6.5 不同振动形式下的液滴生成第117-122页
        6.5.1 振动周期对液滴生成的影响第118-119页
        6.5.2 振动类型对液滴生成的影响第119-121页
        6.5.3 振动幅度对液滴生成的影响第121-122页
    6.6 液滴序列中的液滴长度分布规律第122-126页
        6.6.1 液滴长度分布曲线的推导第122-123页
        6.6.2 分布曲线的适应性第123-126页
    6.7 本章小结第126-128页
结论第128-131页
参考文献第131-140页
攻读博士学位期间所取得的学术成果第140-142页
致谢第142页

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