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激光空化微纳制造机理的数值及实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 激光诱导空化技术的基本特点和优势第16-18页
    1.3 激光诱导空化技术研究进展第18-27页
        1.3.1 激光诱导空化应用进展第18-24页
        1.3.2 激光空化作用边界元数值研究进展第24-26页
        1.3.3 激光空化作用实验研究进展第26-27页
    1.4 本课题的研究意义及内容第27-29页
        1.4.1 研究意义第27页
        1.4.2 主要研究内容第27-29页
第二章 实验方法第29-39页
    2.1 实验设计第29-30页
    2.2 实验设备第30-35页
        2.2.0 激光系统第30页
        2.2.1 光路第30-31页
        2.2.2 高速摄影仪系统第31-32页
        2.2.3 针式水听计系统第32-33页
        2.2.4 工控机第33-34页
        2.2.5 激光工作平台第34-35页
        2.2.6 实验材料第35页
    2.3 实验步骤第35-36页
    2.4 数据处理第36-38页
        2.4.1 高速摄影视频第36-37页
        2.4.2 非球形空泡的大小第37-38页
        2.4.3 声波信号第38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 激光诱导空化微纳制造数值模型第39-73页
    3.1 势流理论第39-42页
    3.2 无量纲化第42-44页
    3.3 二阶理论第44-48页
    3.4 空泡3-D和2-D数值模型介绍第48页
    3.5 边界元理论第48-50页
    3.6 初始条件第50-51页
        3.6.1 蒸汽泡第50页
        3.6.2 气泡第50-51页
    3.7 靶材的影响第51-52页
    3.8 涡环第52-55页
    3.9 MEL-FMBEM建模求解步骤第55-57页
        3.9.1 单连通空泡第55-56页
        3.9.2 双连通空泡第56-57页
    3.10 流场建模第57-61页
        3.10.1 差分方程第58-59页
        3.10.2 边界元法(BEM)第59页
        3.10.3 快速多极子算法(FMBEM)第59-61页
    3.11 FMBEM建模第61-72页
        3.11.1 多极子展开及动量矩第61-64页
        3.11.2 动量矩转移(M2M)第64页
        3.11.3 局部展开及动量矩到局部变换第64-65页
        3.11.4 局部到局部变换第65-66页
        3.11.5 (?)G/(?)n核函数积分的展开第66-67页
        3.11.6 FMBEM算法及步骤第67-72页
    3.12 本章小结第72-73页
第四章 激光诱导空化微纳制造实验第73-81页
    4.1 加工过程空泡的演化第73-79页
        4.1.1 ξ=1.5喷嘴口空泡时序图第73-74页
        4.1.2 ξ=1.5空泡微纳制造俯拍图第74-76页
        4.1.3 ξ=1.5镜面铝上的激光诱导空泡微纳结构的制造第76-78页
        4.1.4 ξ=1.5热硅胶上的激光诱导空泡微纳结构制造第78-79页
    4.2 水听计系统的检测第79-80页
        4.2.1 空泡的振荡周期检测第79页
        4.2.2 声压波形第79-80页
    4.3 本章小结第80-81页
第五章 数值分析与实验对比第81-86页
    5.1 空泡形状的仿真第81-84页
        5.1.1 第二次溃灭前空泡的演化第81-82页
        5.1.2 实验结果对比第82-84页
    5.2 流体动力学结果第84-85页
        5.2.1 速度矢量和等压线第84-85页
        5.2.2 射流诱导的水锤效应第85页
    5.3 本章小结第85-86页
总结与展望第86-88页
参考文献第88-98页
攻读硕士学位期间发表的论文第98-100页
致谢第100页

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