摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 内混式空气雾化机理和国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 雾化机理 | 第11页 |
1.2.2 空气雾化孔内流动过程 | 第11-13页 |
1.2.3 空气雾化一次雾化过程 | 第13-14页 |
1.2.4 空气雾化二次雾化过程 | 第14-17页 |
1.3 空气雾化性能指标 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 内混式空气雾化特性实验研究 | 第20-36页 |
2.1 喷雾系统及实验装置 | 第20-24页 |
2.1.1 喷射系统 | 第21-22页 |
2.1.2 喷雾液滴微观特性测量系统 | 第22-23页 |
2.1.3 喷雾场图像处理 | 第23-24页 |
2.1.4 实验工况点确定 | 第24页 |
2.2 喷射条件对雾化锥角的影响 | 第24-26页 |
2.3 喷射条件对空气雾化流量特性的影响 | 第26-29页 |
2.3.1 喷嘴实验工况点 | 第26页 |
2.3.2 喷嘴流量特性 | 第26-29页 |
2.4 空气雾化过程液滴尺寸变化特征 | 第29-32页 |
2.4.1 喷射条件对液滴尺寸的影响 | 第29-31页 |
2.4.2 液滴尺寸在轴向上的变化情况 | 第31页 |
2.4.3 液滴尺寸在径向上的变化情况 | 第31-32页 |
2.5 喷射条件对液滴尺寸数目分布的影响 | 第32-35页 |
2.5.1 供液压力对液滴尺寸数目分布的影响 | 第32-34页 |
2.5.2 气压对液滴尺寸数目分布的影响 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 内混式空气雾化一次雾化过程计算 | 第36-45页 |
3.1 一次雾化概述 | 第36-37页 |
3.2 一次雾化模型(1)计算 | 第37-41页 |
3.2.1 液膜厚度计算 | 第37页 |
3.2.2 液膜厚度及空隙率随喷射条件变化情况 | 第37-38页 |
3.2.3 液膜速度随喷射条件变化 | 第38-39页 |
3.2.4 空气雾化一次模型(1)雾化液滴尺寸预测 | 第39-40页 |
3.2.5 空气雾化一次雾化模型(1)雾化液滴尺寸结果预测及验证 | 第40-41页 |
3.3 一次雾化模型(2)计算 | 第41-43页 |
3.3.1 液膜的形成 | 第41-42页 |
3.3.2 液膜碎裂和雾化 | 第42-43页 |
3.3.3 模型(2)中的问题和优化 | 第43页 |
3.4 模型验证 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 二次雾化过程数值模拟数学及物理模型 | 第45-54页 |
4.1 基本控制方程 | 第45-47页 |
4.1.1 连续相控制方程 | 第45-46页 |
4.1.2 离散方法 | 第46-47页 |
4.2 湍流数值模拟方法 | 第47-48页 |
4.3 雾化模型 | 第48-53页 |
4.3.1 雾化碎裂模型 | 第48-49页 |
4.3.2 液滴碰撞聚合模型 | 第49-52页 |
4.3.3 动态曳力模型 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 空气雾化二次雾化特性研究 | 第54-65页 |
5.1 CFD的计算流程 | 第54-55页 |
5.2 喷雾场网格划分 | 第55-56页 |
5.2.1 几何模型建立和网格划分 | 第55页 |
5.2.2 网格无关解 | 第55-56页 |
5.3 二次雾化计算模型及边界条件设置 | 第56-57页 |
5.3.1 确定求解模型 | 第56页 |
5.3.2 定义边界条件 | 第56-57页 |
5.3.3 设置求解控制参数 | 第57页 |
5.4 稳态气相流场数值模拟 | 第57-58页 |
5.5 射流场喷雾模拟 | 第58-60页 |
5.6 喷雾场数值模拟结果及实验对比 | 第60-63页 |
5.6.1 轴向距离对液滴SMD的影响 | 第60页 |
5.6.2 不同喷射条件下液滴SMD变化仿真与实验对比 | 第60-63页 |
5.7 液滴相尺寸分布数值模拟 | 第63-64页 |
5.8 本章小结 | 第64-65页 |
结论和展望 | 第65-67页 |
全文结论 | 第65-66页 |
工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |