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T型微通道内Taylor流三维数值模拟及其流体力学特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第7-24页
    1.1 微通道的特点第7-8页
    1.2 微通道内气液两相流及其流型图第8-14页
        1.2.1 微通道内气液两相流第8-11页
        1.2.2 微通道内气液两相流型图第11-14页
    1.3 微通道内Taylor 流第14-20页
        1.3.1 气含率第15页
        1.3.2 气泡速度第15-16页
        1.3.3 单元压力降第16-17页
        1.3.4 气液弹长度第17-18页
        1.3.5 液膜厚度第18-20页
    1.4 微通道内Taylor 流的的数值模拟第20-22页
        1.4.1 数值模拟方法法第20-21页
        1.4.2 多相流模型第21-22页
    1.5 本文研究内容第22-24页
第二章 方形微通道内 Taylorr 流的三维数值模拟第24-42页
    2.1 数值模型第25-29页
        2.1.1 模型结构第25-26页
        2.1.2 控制方程第26-27页
        2.1.3 初始和边界条件第27-28页
        2.1.4 数值计算方法第28-29页
    2.2 网格划分方式第29-31页
    2.3 对称面边界条件第31-32页
    2.4 模型验证第32-40页
        2.4.1 气含率第33-34页
        2.4.2 气泡速度第34-35页
        2.4.3 单元压力降第35-37页
        2.4.4 气液弹长度第37-38页
        2.4.5 液膜厚度第38-40页
    2.5 小结第40-42页
第三章 矩形截面微通道中液膜厚度的模拟研究第42-49页
    3.1 模型的建立第42-45页
        3.1.1 几何模型第42-43页
        3.1.2 控制方程第43-44页
        3.1.3 初始和边界条件第44-45页
        3.1.4 数值计算方法第45页
    3.2 结果与讨论第45-47页
        3.2.1 方形与圆形微通道中的液膜对比第46页
        3.2.2 第三维度对液膜厚度的影响第46-47页
    3.3 小结第47-49页
第四章 结论与展望第49-51页
    4.1 结论第49-50页
    4.2 展望第50-51页
符号说明第51-53页
参考文献第53-58页
发表论文和参加科研情况说明第58-59页
致谢第59页

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