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Y型微通道中空泡动力学特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 两相流流型第11-12页
        1.2.2 微通道构型对两相流动特性的影响第12-15页
        1.2.3 微通道壁面润湿性对两相流流动特性的影响第15-16页
    1.3 表面润湿性研究第16-21页
        1.3.1 超疏水表面的理论模型第16-18页
        1.3.2 超疏水表面的制备方法第18-21页
    1.4 本文研究内容第21-22页
第2章 对称Y型微通道中空泡动力学特性研究第22-35页
    2.1 试验装置和方法第22-25页
        2.1.1 试验装置第22-23页
        2.1.2 试验方法第23-24页
        2.1.3 无量纲参数第24-25页
        2.1.4 气液两相物性参数第25页
    2.2 结果与讨论第25-33页
        2.2.1 气液两相流的流型分布第25-29页
        2.2.2 生成空泡大小第29-33页
        2.2.3 空泡生成周期第33页
    2.3 本章小结第33-35页
第3章 非对称Y型微通道中空泡动力学特性研究第35-48页
    3.1 试验装置和方法第35-37页
        3.1.1 试验装置第35-36页
        3.1.2 试验方法第36页
        3.1.3 气液两相物性参数第36-37页
    3.2 试验结果与讨论第37-47页
        3.2.1 微通道入口角度对流型的影响第37-40页
        3.2.2 生成空泡大小第40-45页
        3.2.3 空泡生成周期第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第4章 微通道中壁面润湿性对空泡动力学特性的影响第48-62页
    4.1 试验装置和试验方法第48-51页
        4.1.1 疏水/超疏水壁面的制备第48-49页
        4.1.2 微通道的制备第49-50页
        4.1.3 试验过程第50-51页
    4.2 试验结果与讨论第51-61页
        4.2.1 铝合金片表面形貌第51-52页
        4.2.2 铝合金表面静态接触角第52-53页
        4.2.3 微通道壁面上的空泡动态接触角第53-54页
        4.2.4 微通道右侧壁面润湿性对空泡动态接触角比值的影响第54-56页
        4.2.5 微通道尺寸对空泡动态接触角比值的影响第56-58页
        4.2.6 流速对空泡动态接触角比值的影响第58-61页
    4.3 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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