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微器件细小喷淋冲击冷却流场及形成的薄液膜特性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-44页
   ·立题背景和研究意义第14-15页
   ·国内外研究进展第15-41页
     ·电子器件液体工质冷却的主要问题第15-17页
     ·几种微电子器件液体工质冷却方式第17-23页
     ·液体射流冲击冷却的研究现状第23-27页
     ·喷雾冲击冷却和喷淋冲击冷却的研究现状第27-29页
     ·喷雾冲击冷却和喷淋冲击冷却研究的关键问题第29-41页
     ·若干尚待研究的问题第41页
   ·本文的主要研究内容第41-44页
     ·论文工作概述第42-44页
第二章 液滴冲击固体表面液膜的流动显示实验第44-64页
   ·引言第44-45页
   ·实验装置和测量方法第45-47页
     ·实验装置第45-46页
     ·实验方法第46-47页
   ·实验结果与分析第47-53页
     ·液滴冲击水平固体表面上薄液膜第49-51页
     ·液滴冲击水平固体表面上较厚的液膜第51-52页
     ·不同大小液滴冲击水平固体表面上的液膜第52-53页
   ·结论第53-64页
第三章 液滴冲击固体表面液膜的数值计算方法第64-87页
   ·F函数第64-65页
   ·控制方程和边界条件第65-67页
     ·控制方程第65-66页
     ·边界条件第66-67页
     ·初始条件第67页
   ·数值计算方法第67-78页
     ·控制方程的差分格式第68-71页
     ·自由面上的边界条件第71-75页
     ·压力迭代第75-78页
   ·F函数的演化及自由面重构第78-87页
     ·F函数的演化第78-81页
     ·自由面重构第81-87页
第四章 单个液滴冲击固体表面液膜的数值模拟第87-117页
   ·引言第87-88页
   ·物理模型和计算网格第88-89页
     ·物理模型第88页
     ·液滴撞击液膜表面的边界条件和初始条件第88-89页
     ·计算网格第89页
   ·计算结果与分析第89-100页
     ·液滴冲击液膜产生水花的流动分析第90-94页
     ·液滴冲击Weber数的影响第94-97页
     ·液滴冲击Reynolds数的影响第97-98页
     ·薄膜厚度H的影响第98-100页
   ·本章小结第100-117页
第五章 多个液滴冲击固体表面液膜的数值模拟第117-144页
   ·引言第117-118页
   ·不同垂直距离的两液滴冲击固体表面液膜第118-122页
     ·物理模型第118-119页
     ·边界条件和初始条件第119页
     ·计算网格第119页
     ·计算结果与分析第119-122页
   ·不同水平距离的两液滴冲击固体表面液膜第122-125页
     ·物理模型第122-123页
     ·边界条件和初始条件第123页
     ·计算网格第123页
     ·计算结果与分析第123-125页
   ·三液滴冲击固体表面液膜第125-128页
     ·三个液滴先后撞击固体表面液膜第125-127页
     ·三个液滴并排同时撞击固体表面液膜第127-128页
   ·本章小结第128-144页
第六章 细小喷淋液滴冲击的热物体表面液体薄膜稳定性研究第144-174页
   ·引言第144-145页
   ·控制方程和边界条件第145-154页
     ·液膜控制方程第145-146页
     ·固体壁面条件第146-147页
     ·气液界面上的边界条件第147-154页
   ·喷雾或喷淋液滴冲击的薄液膜的演化方程第154-165页
     ·控制方程和边界条件无量纲化第154-159页
     ·控制方程和边界条件的量级分析第159-161页
     ·喷雾或喷淋液滴冲击的薄液膜界面演化方程第161-165页
   ·物体表面薄液膜的稳定性分析第165-172页
     ·计算方法第166页
     ·液膜蒸发的影响第166-168页
     ·液膜表面张力的影响第168-169页
     ·喷淋量的影响第169-171页
     ·喷淋液滴冲击动压力的影响第171-172页
   ·本章小结第172-174页
第七章 结论与展望第174-178页
   ·本文工作的总结第174-176页
   ·展望第176-178页
参考文献第178-188页
致谢第188-189页

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