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超高压超临界撞击流技术的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题来源与研究背景第8页
    1.2 研究目的和意义第8页
    1.3 国内外研究进展第8-12页
        1.3.1 超临界CO_2技术的研究进展第8-10页
        1.3.2 超高压技术的研究进展第10-11页
        1.3.3 撞击流技术的研究进展第11-12页
    1.4 主要研究内容和总体方案第12-13页
    1.5 本章小结第13-14页
第2章 液滴破碎机理分析第14-20页
    2.1 管道边界层对破碎的作用第14-15页
    2.2 撞击能量对粉碎细化的影响第15-16页
    2.3 液滴在对撞面上的过程分析第16-19页
        2.3.1 液滴碰撞过程中的无量纲参数第16-17页
        2.3.2 液滴碰撞过程分析第17-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第3章 超临界CO_2在超高压状态下的热力学性质研究第20-31页
    3.1 超临界CO_2热力学性质研究理论和方法第20-22页
        3.1.1 密度方程第20页
        3.1.2 粘度方程第20-21页
        3.1.3 定压比热容方程第21页
        3.1.4 建模拟合方法第21-22页
    3.2 超临界CO_2热力学性质的变化第22-29页
        3.2.1 密度变化第22-25页
        3.2.2 粘度变化第25-28页
        3.2.3 比热容变化第28-29页
    3.3 热力学性质变化的影响第29-30页
        3.3.1 密度和粘度变化的影响第29页
        3.3.2 粘度和比热容的相似性第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 超高压微射流装置关键尺寸比较与优选第31-50页
    4.1 模型建立与参数选择第31-35页
        4.1.1 物理模型建立第31页
        4.1.2 装置模型建立第31-33页
        4.1.3 湍流模型选择第33-34页
        4.1.4 湍流参数选择第34-35页
    4.2 输入条件设置第35-38页
        4.2.1 网格划分第35页
        4.2.2 边界条件设置第35-38页
    4.3 管道直径优化第38-40页
    4.4 喷嘴尺寸优化第40-45页
    4.5 撞击距离优化第45-48页
    4.6 本章小结第48-50页
第5章 超高压超临界撞击流实验第50-55页
    5.1 实验目的第50页
    5.2 实验装置简介第50-51页
    5.3 实验过程第51-52页
    5.4 实验结果第52-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第6章 总结和展望第55-56页
    6.1 总结第55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文第62页

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