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楔形漂浮液膜定向移动机制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 论文选题第11-12页
    1.4 论文的内容安排第12-14页
第二章 对流与传热第14-21页
    2.1 流体的物质属性第14-16页
        2.1.1 流体的粘性与理想流体第14-15页
        2.1.2 表面张力和表面张力系数第15页
        2.1.3 流体的热传导与扩散第15-16页
    2.2 流体的运动状态和描述方法第16-17页
        2.2.1 流体的两种运动状态第16页
        2.2.2 流体的运动描述方法第16-17页
    2.3 温度场的基本概念第17-18页
        2.3.1 温度场第17页
        2.3.2 等温面与等温线第17页
        2.3.3 温度梯度第17-18页
    2.4 传热方式与基本定律第18-20页
        2.4.1 热传导与傅里叶定律第18-19页
        2.4.2 热对流与牛顿冷却公式第19页
        2.4.3 热辐射与斯特藩-玻尔兹曼定律第19-20页
    2.5 本章总结第20-21页
第三章 粒子图像测速第21-25页
    3.1 流体测速技术的发展第21页
    3.2 PIV系统的构成第21-22页
    3.3 PIV的技术原理第22-24页
        3.3.1 粒子图像匹配第22-23页
        3.3.2 计算速度第23-24页
    3.5 本章总结第24-25页
第四章 实验平台的构建第25-35页
    4.1 楔形漂浮液膜系统的构建第25-26页
    4.2 激励源系统的构建第26-28页
        4.2.1 热探针的构建第26-27页
        4.2.2 冷探针的构建第27-28页
    4.3 三轴移动平台第28页
    4.4 接触角测量仪第28-29页
    4.5 实验用PIV系统的搭建第29-34页
        4.5.1 示踪粒子的选择第29-30页
        4.5.2 流场成像系统第30-31页
        4.5.3 图像处理系统第31-34页
        4.5.4 利用PIV系统进行流速测量的流程第34页
    4.6 本章总结第34-35页
第五章 理论与实验结果对比分析第35-46页
    5.1 楔形漂浮液膜的几何抽象第35-36页
    5.2 热针与冷针所激励液流不同方向的对比分析第36-38页
    5.3 冷热探针共同作用下的液膜流动形态分析第38-40页
        5.3.1 单侧热针与热针冷针分列双侧的对比分析第38-39页
        5.3.2 单侧热针与热针冷针处于同侧不同位置的对比分析第39-40页
    5.4 同等温差下冷热激励源所驱动液膜流速的比较第40-41页
    5.5 热探针作用下液膜速率与激励点处温度的关系第41-42页
    5.6 热探针作用下液体薄膜的流速与液膜厚度的关系第42-43页
    5.7 热探针作用下液体薄膜的流速与激励点处液膜角度的关系第43-45页
    5.8 本章总结第45-46页
第六章 结论与展望第46-48页
    6.1 主要结论第46页
    6.2 研究展望第46-48页
参考文献第48-51页
在学期间的研究成果第51-52页
致谢第52页

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