摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 液滴的静电脱落和破碎行为 | 第10-21页 |
1.1 液滴的生成模式 | 第10-12页 |
1.1.1 滴状模式 | 第10页 |
1.1.2 圆柱射流破碎模式 | 第10-12页 |
1.1.3 液膜破碎模式 | 第12页 |
1.2 液滴破碎的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 液滴的静电破碎机理 | 第13-19页 |
1.3.1 液滴的荷电方式 | 第13-16页 |
1.3.2 静电场中液滴的受力分析 | 第16-19页 |
1.3.3 液滴的静电破碎条件 | 第19页 |
1.4 纳米流体燃料 | 第19-20页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
2 纳米流体燃料制备及实验系统装置 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 纳米流体燃料制备 | 第21-26页 |
2.2.1 纳米流体燃料的制备方法 | 第21-22页 |
2.2.2 纳米铝燃料颗粒 | 第22-23页 |
2.2.3 乙醇和柴油基液燃料 | 第23页 |
2.2.4 含铝纳米流体燃料的制备 | 第23-24页 |
2.2.5 含氧化石墨烯纳米流体燃料的制备 | 第24-26页 |
2.3 纳米流体燃料物性参数测定及实验系统装置 | 第26-31页 |
2.3.1 纳米流体燃料密度测定 | 第26-27页 |
2.3.2 纳米流体燃料粘性系数测定 | 第27-29页 |
2.3.3 纳米流体燃料表面张力测定 | 第29-31页 |
2.3.4 实验系统装置 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 静电场中纳米流体燃料的典型状态 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 低速无压下的状态 | 第32-33页 |
3.2.1 缩颈 | 第32-33页 |
3.2.2 回流 | 第33页 |
3.3 低速中低压下的状态 | 第33-35页 |
3.3.1 偏移状及其形成过程 | 第33-34页 |
3.3.2 偏移角的变化及闭塞条件 | 第34-35页 |
3.4 高速中压下的典型状态 | 第35-38页 |
3.4.1 辫状 | 第35-36页 |
3.4.2 波状 | 第36-37页 |
3.4.3 分裂状与收缩点 | 第37-38页 |
3.5 高速高压下的状态 | 第38-40页 |
3.5.1 破碎状 | 第38-39页 |
3.5.2 线流和射流的偏移 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
4 乙醇基纳米流体燃料静电脱落及破碎实验研究 | 第41-52页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 浓度对乙醇-铝纳米流体燃料的状态影响 | 第41-45页 |
4.2.1 浓度对乙醇-铝纳米流体辫状的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 浓度对乙醇-铝纳米流体波状的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 浓度对乙醇-铝纳米流体破碎状的影响 | 第44-45页 |
4.3 溶质对乙醇基纳米流体燃料脱落及破碎状态的影响 | 第45-48页 |
4.3.1 对偏移角的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 对辫状的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 对破碎状的影响 | 第47-48页 |
4.4 管径对乙醇-铝纳米流体燃料破碎影响 | 第48-49页 |
4.5 体积流量对乙醇-铝纳米流体破碎的影响 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-52页 |
5 柴油基纳米流体燃料静电脱落及破碎特性研究 | 第52-61页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 两种基液的静电脱落及破碎对比 | 第52-55页 |
5.2.1 颈部直径对比 | 第52-53页 |
5.2.2 偏移角对比 | 第53-54页 |
5.2.3 平均粒径比较 | 第54-55页 |
5.3 溶质对柴油基纳米流体燃料静电脱落影响 | 第55-57页 |
5.3.1 溶质对偏移角的影响 | 第55-56页 |
5.3.2 溶质对颈部直径的影响 | 第56-57页 |
5.4 毛细管管径对柴油静电脱落影响 | 第57-60页 |
5.4.1 管径对偏移角的影响 | 第57-58页 |
5.4.2 管径对颈部直径的影响 | 第58-60页 |
5.5 本章总结 | 第60-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 全文总结 | 第61-62页 |
6.2 创新点 | 第62页 |
6.3 课题展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |