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 |