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分离压和表面粘度对液膜排液过程影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第9-10页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 研究现状第10-12页
        1.2.1 分离压第10-11页
        1.2.2 表面粘弹性第11-12页
    1.3 研究内容第12-14页
第2章 垂直液膜流动的演化方程组推导第14-19页
    2.1 引言第14页
    2.2 物理模型第14-18页
        2.2.1 控制方程第15-16页
        2.2.2 无量纲化第16-17页
        2.2.3 无量纲方程组第17页
        2.2.4 边界条件第17-18页
        2.2.5 初始条件第18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 随活性剂浓度变化的分离压对垂直液膜排液过程的影响第19-30页
    3.1 引言第19页
    3.2 数值模拟第19-20页
    3.3 分离压作用下的液膜排液过程第20-28页
        3.3.1 分离压与活性剂浓度无关时的排液过程第20-23页
        3.3.2 分离压与活性剂浓度相关时的排液过程第23-28页
    3.4 结果讨论第28-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第4章 分离压和表面粘度的协同作用对液膜排液过程的影响第30-40页
    4.1 引言第30页
    4.2 数值模拟第30-31页
    4.3 模拟结果及分析第31-37页
        4.3.1 分离压和表面粘度单一作用下的排液过程第31-32页
        4.3.2 分离压和表面粘度协同作用下的排液过程第32-37页
    4.4 结果讨论第37-38页
    4.5 本章小结第38-40页
第5章 初始活性剂浓度分布对液膜排液过程的影响第40-48页
    5.1 引言第40页
    5.2 数值模拟第40页
    5.3 模拟结果及分析第40-46页
        5.3.1 初始活性剂浓度G0=0时第41页
        5.3.2 初始活性剂浓度G0=20时第41-42页
        5.3.3 初始活性剂浓度G0=5000时第42-44页
        5.3.4 初始活性剂浓度梯度的影响第44-46页
    5.4 本章小结第46-48页
第6章 结论与展望第48-50页
    6.1 结论第48-49页
    6.2 展望第49-50页
参考文献第50-55页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第55-56页
致谢第56页

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