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射流式单重态氧发生器的气液两相模型研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
 §1.1 论文研究背景及意义第10-13页
  §1.1.1 氧碘化学激光器的研究发展概况第10-11页
  §1.1.2 O_2(~1△)发生器的研究发展概况第11-12页
  §1.1.3 射流式O_2(~1△)发生器(JSOG)简介第12页
  §1.1.4 O_2(~1△)发生器理论模型研究概况第12-13页
  §1.1.5 论文研究意义第13页
 §1.2 论文研究内容第13-16页
第二章 直角坐标系下的气液两相模型第16-44页
 §2.1 两相理论模型第16-22页
  §2.1.1 SOG中的化学反应第16-17页
  §2.1.2 气液两相中的主要动力学过程及基本假设第17-19页
  §2.1.3 气液两相间的传质和传热模型第19-22页
 §2.2 液相组分方程的建立和求解第22-31页
  §2.2.1 液相组分方程的建立第22-24页
  §2.2.2 液相组分方程的求解第24-30页
  §2.2.3 气液界面上传质通量J的求解第30-31页
 §2.3 气相组分方程的建立和求解第31-35页
  §2.3.1 气相组分方程的建立第31-32页
  §2.3.2 气相组分方程的求解第32-34页
  §2.3.3 Cl_2利用率和O_2(~1△)产率的定义第34-35页
 §2.4 气液两相温度方程和水蒸气组分方程的建立和求解第35-37页
  §2.4.1 液相温度方程的建立和求解第35-36页
  §2.4.2 气相温度方程的建立和求解第36页
  §2.4.3 水蒸气组分方程的建立和求解第36-37页
 §2.5 一维简化模型及其与两相模型的关系第37-44页
  §2.5.1 动力学控制模型第37-40页
  §2.5.2 扩散控制模型第40-41页
  §2.5.3 一维模型与两相模型的关系第41-44页
第三章 模型参数的选取和了PM数值模拟结果的讨论第44-64页
 §3.1 模型参数的选取第44-49页
  §3.1.1 模型中物性参数的选取第44-49页
  §3.1.2 射流式O_2(~1△)发生器实验参数的选取第49页
 §3.2 TPM数值模拟结果的讨论第49-64页
  §3.2.1 TPM的可行性验证第49-53页
  §3.2.2 实验参数对发生器性能的影响及其优化第53-64页
第四章 柱坐标系下的气液两相模型第64-74页
 §4.1 理论模型的建立第65-68页
  §4.1.1 液相组分浓度方程第65-67页
  §4.1.2 气相组分浓度方程第67-68页
  §4.1.3 气液两相温度方程第68页
 §4.2 CTPM数值模拟结果的讨论第68-74页
  §4.2.1 TPM与CTPM的比较第68-70页
  §4.2.2 柱几何对气液两相温度场和浓度场的影响第70-74页
第五章 论文总结第74-76页
 §5.1 论文的主要工作及相关结论第74-75页
 §5.2 论文中存在的问题及下一步工作展望第75-76页
附录一 偏微分方程的傅立叶变换解法第76-80页
 §A.1 傅立叶变换法求解偏微分方程第76-77页
 §A.2 HO_2~-液相组分方程求解中傅立叶变换法的应用第77-80页
附录二 TPM中的数值解法第80-84页
 §B.1 常微分方程的求解第80-81页
 §B.2 积分方程的求解第81-83页
 §B.3 耦合方程的迭代求解第83-84页
附录三 CTPM中的数值解法第84-88页
 §C.1 控制容积积分法第84-86页
 §C.2 三对角阵算法第86-88页
参考文献第88-92页
个人简介第92页
硕士期间发表文章第92-93页
致谢第93页

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