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内混式空气雾化碎裂过程实验及数值模拟研究

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

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