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 |