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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

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