非牛顿流体中多气泡相互作用、聚并与破裂过程的数值模拟
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-33页 |
1.1 单气泡动力学研究 | 第10-14页 |
1.1.1 单气泡的形状 | 第10-12页 |
1.1.2 单气泡的上升 | 第12-14页 |
1.2 牛顿流体中气泡聚并、相互作用的研究 | 第14-16页 |
1.2.1 在线气泡聚并、相互作用 | 第14-15页 |
1.2.2 平行气泡聚并、相互作用 | 第15-16页 |
1.3 非牛顿流体中气泡聚并、相互作用的研究 | 第16-18页 |
1.3.1 非牛顿流体中气泡聚并 | 第16-17页 |
1.3.2 非牛顿流体中气泡相互作用 | 第17-18页 |
1.4 数值模拟方法 | 第18-25页 |
1.4.1 锋面追踪法 | 第19-20页 |
1.4.2 格子-波尔兹曼法 | 第20-22页 |
1.4.3 水平集法 | 第22-23页 |
1.4.4 流体体积法 | 第23-25页 |
1.5 气泡聚并理论 | 第25-31页 |
1.5.1 液膜排干理论 | 第26-29页 |
1.5.2 临界接触速度理论 | 第29-30页 |
1.5.3 能量模型 | 第30-31页 |
1.6 本章小结 | 第31-32页 |
1.7 本文结构安排 | 第32-33页 |
第二章 数值模拟方法和实验验证 | 第33-50页 |
2.1 数学模型和求解方法 | 第33-37页 |
2.1.1 数学模型 | 第33-35页 |
2.1.2 物理模型及求解方法 | 第35-37页 |
2.2 网格独立性验证 | 第37-43页 |
2.2.1 二维模型网格独立性验证 | 第37-39页 |
2.2.2 三维模型网格独立性验证 | 第39-43页 |
2.3 实验装置与流程 | 第43-44页 |
2.4 模拟结果与实验对比 | 第44-49页 |
2.4.1 二维模拟实验验证 | 第44-47页 |
2.4.2 三维模拟实验验证 | 第47-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 平行气泡二维模拟 | 第50-83页 |
3.1 两个平行气泡 | 第50-55页 |
3.1.1 临界聚并距离的定义 | 第50-51页 |
3.1.2 两个平行气泡聚并过程 | 第51-55页 |
3.2 三个平行气泡 | 第55-67页 |
3.2.1 三个平行气泡聚并过程 | 第56-60页 |
3.2.2 三个平行气泡自由上升过程 | 第60-67页 |
3.3 四个平行气泡 | 第67-81页 |
3.3.1 多气泡聚并行为流型 | 第67-70页 |
3.3.2 多气泡聚并为一个气泡 | 第70-74页 |
3.3.3 中间两个气泡聚并 | 第74-77页 |
3.3.4 两对气泡聚并 | 第77-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 不同排列结构多气泡三维模拟 | 第83-141页 |
4.1 正三角形排列三个气泡聚并过程 | 第84-94页 |
4.1.1 气泡初始间距的影响 | 第84-85页 |
4.1.2 气泡初始大小的影响 | 第85-91页 |
4.1.3 流变性质的影响 | 第91-94页 |
4.2 菱形排列四个气泡聚并过程 | 第94-105页 |
4.2.1 气泡初始间距的影响 | 第94-95页 |
4.2.2 气泡初始大小的影响 | 第95-101页 |
4.2.3 流变性质的影响 | 第101-105页 |
4.3 正四边形排列四个气泡聚并过程 | 第105-116页 |
4.3.1 气泡初始间距的影响 | 第105-106页 |
4.3.2 气泡初始大小的影响 | 第106-112页 |
4.3.3 流变性质的影响 | 第112-116页 |
4.4 聚并过程气泡速度 | 第116-124页 |
4.4.1 气泡聚并过程水平接触速度 | 第116-119页 |
4.4.2 气泡聚并过程竖直上升速度 | 第119-124页 |
4.5 不同排列结构多气泡上升 | 第124-135页 |
4.6 临界聚并距离的预测 | 第135-139页 |
4.7 本章小结 | 第139-141页 |
第五章 结论与展望 | 第141-143页 |
5.1 结论 | 第141-142页 |
5.2 展望 | 第142-143页 |
符号说明 | 第143-146页 |
参考文献 | 第146-160页 |
发表论文和参加科研情况 | 第160-161页 |
致谢 | 第161页 |