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气流中单液滴破碎过程及子液滴分布特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
注释表第16-17页
缩略词第17-18页
第一章 绪论第18-39页
    1.1 研究背景及意义第18页
    1.2 国内外研究现状及进展分析第18-36页
        1.2.1 实验研究综述第19-28页
        1.2.2 数值仿真研究综述第28-32页
        1.2.3 液滴破碎模型研究综述第32-35页
        1.2.4 目前单液滴变形、破碎过程研究的不足之处第35-36页
    1.3 研究内容与论文结构第36-39页
        1.3.1 研究内容第36-37页
        1.3.2 论文结构第37-39页
第二章 单液滴变形破碎特性研究实验装置第39-53页
    2.1 液滴变形、破碎过程实验研究方法第39-41页
        2.1.1 激波管法第39-40页
        2.1.2 喷嘴射流法第40-41页
        2.1.3 液滴塔法第41页
    2.2 实验系统与图像采集方法第41-45页
        2.2.1 实验系统第41-42页
        2.2.2 空气加热装置第42-43页
        2.2.3 液滴发生装置第43-45页
        2.2.4 液滴原始图像采集过程第45页
    2.3 液滴变形过程与破碎特性图像处理系统第45-52页
        2.3.1 液滴变形过程与运动特性处理方法第46-48页
        2.3.2 破碎后颗粒群的空间尺寸分布特性处理方法第48-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第三章 液滴破碎机理实验研究第53-85页
    3.1 单液滴破碎机理研究现状第53-59页
        3.1.1 液滴的变形与振荡破碎机理第53-54页
        3.1.2 液滴的袋状变形与破碎机理第54-55页
        3.1.3 液滴的剪切破碎机理第55-57页
        3.1.4 多模式破碎机理第57-59页
    3.2 液滴中液体流动理论实验方案第59-67页
        3.2.1 方案二数值计算流场分布第60-64页
        3.2.2 方案三数值计算流场分布第64-67页
    3.3 不同气流分布中液滴变形、破碎过程第67-73页
        3.3.1 横向均匀气流中液滴变形、破碎过程第67-69页
        3.3.2 方案二气流对液滴变形、破碎过程的影响第69-71页
        3.3.3 方案三气流对液滴变形、破碎过程的影响第71-73页
    3.4 液滴初始直径对液滴变形、破碎过程的影响第73-79页
        3.4.1 液滴初始直径对液滴破碎模式的影响第74-76页
        3.4.2 液滴初始直径对变形速率的影响第76-79页
    3.5 不同破碎模式下破碎过程及其分析第79-83页
        3.5.1 袋状破碎过程及其分析第79-80页
        3.5.2 液核/袋状破碎过程及其分析第80-81页
        3.5.3 羽状/液膜稀释破碎过程及其分析第81-82页
        3.5.4 剪切破碎过程及其分析第82-83页
    3.6 本章小结第83-85页
第四章 热气流中单液滴破碎特性与运动特性研究第85-116页
    4.1 横向热气流中液核/袋状破碎特性研究第85-95页
        4.1.1 液滴初始直径与气流温度对破碎形态的影响第85-86页
        4.1.2 气动力与气流温度对液滴变形、破碎时间的影响第86-89页
        4.1.3 气动力对破碎区域及其中子液滴的影响第89-92页
        4.1.4 破碎区域中子液滴SMD、质量百分数离散度分析第92-95页
    4.2 横向热气流中羽状/液膜稀释破碎特性研究第95-101页
        4.2.1 液滴初始直径与气流温度对破碎形态的影响第95-96页
        4.2.2 气动力与气流温度对液滴变形、破碎时间的影响第96-97页
        4.2.3 气动力对子液滴分布面积及其中子液滴的影响第97-100页
        4.2.4 破碎区域中子液滴SMD、质量百分数离散度分析第100-101页
    4.3 横向热气流中剪切破碎特性研究第101-108页
        4.3.1 液滴初始直径与气流温度对破碎形态的影响第101-102页
        4.3.2 气动力与气流温度对液滴变形、破碎时间的影响第102-103页
        4.3.3 气动力对子液滴破碎区域及其中子液滴与破碎锥角的影响第103-106页
        4.3.4 气动力对破碎区域中子液滴SMD、质量百分数离散度的影响第106-108页
    4.4 横向热气流中液滴处于变形阶段的运动特性研究第108-113页
    4.5 本章小结第113-116页
第五章 液滴初始条件对破碎特性敏感度分析第116-135页
    5.1 模糊数学模型介绍第116-119页
        5.1.1 选取指标及建立指标特征矩阵第116-117页
        5.1.2 隶属度矩阵R第117页
        5.1.3 权重矩阵第117-118页
        5.1.4 二级模糊式识别模型第118-119页
        5.1.5 模糊数学物理意义与函数性态第119页
    5.2 初始变量对破碎总时间敏感度分析第119-124页
        5.2.1 气流状态对破碎总时间敏感度比较第120-121页
        5.2.2 气流速度、液滴初始直径对破碎总时间敏感度比较第121-124页
    5.3 初始变量对 /dropSMD SMD敏感度分析第124-129页
        5.3.1 气流状态对 /dropSMD SMD敏感度比较第124-126页
        5.3.2 气流速度、液滴初始直径对 /dropSMD SMD敏感度比较第126-129页
    5.4 初始变量对质量百分数敏感度分析第129-133页
        5.4.1 气流状态对质量百分数敏感度比较第129-130页
        5.4.2 气流速度、液滴初始直径对质量百分数敏感度比较第130-133页
    5.5 本章小结第133-135页
第六章 基于多元线性回归方法的液滴破碎模型第135-170页
    6.1 线性回归模型第135-140页
        6.1.1 Pearson相关性系数定义及意义第135-136页
        6.1.2 多元线性回归模型第136-140页
    6.2 基于多元线性回归方法的子液滴数目、SMD模型第140-161页
        6.2.1 问题描述第140-141页
        6.2.2 液核/袋状破碎Pearson相关性分析与多元线性回归模型第141-147页
        6.2.3 羽状/液膜稀释Pearson相关性分析与多元线性回归模型第147-151页
        6.2.4 剪切破碎Pearson相关性分析与多元线性回归模型第151-155页
        6.2.5 不同破碎模式下多元线性回归模型计算结果比较第155-158页
        6.2.6 四块子区域中子液滴数目、SMD多元线性回归模型第158-161页
    6.3 不同数目条件变量子液滴SMD、数目多元线性回归模型第161-168页
        6.3.1 不同数目条件变量子液滴SMD多元线性回归模型第161-165页
        6.3.2 不同数目条件变量子液滴数目多元线性回归模型第165-168页
    6.4 本章小结第168-170页
第七章 基于BP神经网络方法的液滴破碎模型第170-192页
    7.1 神经网络模型第170-174页
        7.1.1 神经网络模型背景介绍第170-171页
        7.1.2 神经网络模型介绍第171-173页
        7.1.3 模型参数估计第173-174页
    7.2 基于BP神经网络方法的子液滴数目、SMD模型第174-181页
        7.2.1 问题描述第174-175页
        7.2.2 不同破碎模式下BP神经网络模型计算结果比较第175-179页
        7.2.3 四块区域中子液滴数目、SMD BP神经网络模型第179-181页
    7.3 多元线性回归模型与BP神经网络模型计算结果对比第181-185页
    7.4 不同数目条件变量子液滴SMD、数目的BP神经网络模型第185-191页
        7.4.1 不同数目条件变量子液滴SMD神经网络模型第185-188页
        7.4.2 不同数目条件变量子液滴数目神经网络模型第188-191页
    7.5 本章小结第191-192页
第八章 总结与展望第192-197页
    8.1 本文主要内容概述第192-195页
    8.2 本文的创新点第195-196页
    8.3 问题与展望第196-197页
参考文献第197-205页
致谢第205-206页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第206-209页
附录第209-212页

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