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Y型微通道中微液滴形成机制及两相界面变化特性的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 研究背景及研究意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-22页
        1.2.1 两相交汇的几何结构对液滴/气泡形成的影响第11-18页
        1.2.2 微通道几何特性对液滴/气泡形成的影响第18-20页
        1.2.3 微通道壁面性质对液滴/气泡形成的影响第20-21页
        1.2.4 微通道内两相流体对液滴/气泡形成的影响第21-22页
    1.3 本文主要研究内容第22页
    1.4 课题来源第22-23页
第2章 微尺度两相流动的实验与数值方法介绍第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 微尺度两相流动的实验方法介绍第23-25页
        2.2.1 显微粒子图像测速法第23-24页
        2.2.2 高速度数码显微可视化法第24-25页
    2.3 微尺度两相流动的数值方法介绍第25-27页
        2.3.1 连续介质方法第26页
        2.3.2 两相流界面追踪的计算方法第26-27页
    2.4 CFD-ACE+软件简介第27-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第3章 Y 型微通道内液滴破裂过程特性第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验材料和方法第31-33页
        3.2.1 微通道尺寸及形状第31-32页
        3.2.2 实验装置第32-33页
    3.3 数值计算方法及模型第33-34页
    3.4 实验结果与分析第34-45页
        3.4.1 Y 型微通道内液-液两相流流型第34-35页
        3.4.2 液滴破裂瞬间两相流型变化及特征第35-39页
        3.4.3 液滴破裂后两相流型变化及特征第39-41页
        3.4.4 伴随液滴的产生与影响因素分析第41-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 Y 型微通道两相流内部流动特性第47-71页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验材料和方法第47-48页
        4.2.1 微通道尺寸及形状第47页
        4.2.2 实验装置第47-48页
    4.3 数值计算方法及模型第48页
    4.4 实验与数值结果分析第48-68页
        4.4.1 液滴破裂过程中两相液体的速度及压力分布第48-54页
        4.4.2 液滴直径及生成时间的影响因素分析第54-55页
        4.4.3 液滴体积预测模型第55-60页
        4.4.4 液滴内部流动特性分析第60-61页
        4.4.5 微通道两相交汇处压力变化第61-68页
    4.5 本章小结第68-71页
第5章 几何构型对 Y 型微通道内液滴生成的影响第71-89页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验材料和方法第71-72页
        5.2.1 微通道尺寸及形状第71-72页
        5.2.2 实验装置第72页
    5.3 数值计算方法及模型第72页
    5.4 实验与数值结果分析第72-87页
        5.4.1 Y 型与反 Y 型微通道内生成液滴的对比第72-81页
        5.4.2 微通道深度对 Y 型微通道内液滴生成的影响第81-87页
    5.5 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-97页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第97-99页
致谢第99页

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