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微通道内流体混合过程强化的数值模拟研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-14页
文中图表索引第14-17页
第1章 前言第17-18页
第2章 文献综述第18-38页
   ·微混合器及微流体混合第18-22页
     ·微流体系统简介第18-19页
     ·微混合器和微流体混合技术第19-20页
     ·混沌混合第20-22页
   ·单相流操作下微流体的混合第22-25页
     ·静态混合器第22-25页
     ·动态混合器第25页
     ·单相流下流体混合存在的两个问题第25页
   ·多相流操作下微流体的混合第25-28页
     ·气液两相流第26-27页
     ·液液两相流第27-28页
   ·微流体混合的研究方法第28-36页
     ·实验研究方法第28-29页
     ·数值模拟研究方法第29-36页
       ·单相流操作下的数值模拟研究第29-30页
       ·VOF方法简介第30-31页
       ·微通道内气液两相流的模拟第31-34页
       ·微通道内液液两相流的模拟第34-35页
       ·微通道内传质传热过程的模拟第35-36页
   ·课题提出第36-38页
第3章 单相流操作条件下流体混合过程强化的研究第38-47页
   ·微混合器的结构第38页
   ·数值模拟第38-40页
     ·控制方程与参数设置第38-39页
     ·模型建立及网格划分第39-40页
     ·边界条件第40页
   ·微通道内速度场第40-42页
   ·流体径向线拉伸第42-43页
   ·微通道内流体的混合第43-46页
     ·流体混合过程第43-44页
     ·流体混合程度的表征第44-45页
     ·混合无量纲长度与Pe的关系第45-46页
   ·小结第46-47页
第4章 液液两相流操作条件下流体流动特性的研究第47-66页
   ·微混合器几何结构第47-48页
   ·液液两相流数值模拟第48-50页
     ·模型建立和网格划分第48-49页
     ·控制方程和参数设置第49-50页
     ·边界条件第50页
   ·微直通道内液滴的流动特性第50-62页
     ·液滴的形成第50-51页
     ·模似结果的正确性验证第51-52页
     ·操作条件对液滴流动特性的影响第52-56页
       ·水含率的影响第52-55页
       ·流体流速的影响第55-56页
     ·流体物性参数对液滴形成的影响第56-59页
       ·流体粘度的影响第56-57页
       ·表面张力的影响第57-58页
       ·接触角的影响第58-59页
       ·重力作用的影响第59页
     ·微通道直径的影响第59-60页
     ·关联式的建立第60-62页
   ·微弯通道内液滴的流动特性第62-63页
   ·微通道内的能量消耗第63-65页
   ·小结第65-66页
第5章 微液滴内流体混合过程强化的数值模拟研究第66-101页
   ·液滴内流体混合过程的数值模拟第66-69页
     ·标量方程的加入第66-67页
     ·微通道模型和参数设置第67页
     ·微液滴内流体混合程度的表征第67-68页
     ·数值模拟结果的验证第68-69页
   ·微直通道液滴内溶液的混合第69-79页
     ·不同ε_d下液滴内流体的混合过程第69-71页
     ·群通道入口漩涡作用第71-72页
     ·漩涡作用对流体混合的影响第72-74页
     ·液滴内流体混合过程的强化原理第74-76页
     ·液滴内流体混合程度评价第76-79页
   ·十字形入口微弯通道液滴内流体的混合过程第79-90页
     ·液滴形成过程第79-81页
     ·液滴内流体混合过程第81-84页
     ·液滴内流体的混沌混合行为第84-89页
     ·不同ε_d下液滴内流体的混合过程比较第89-90页
   ·T形入口微弯通道液滴内流体的混合过程第90-99页
     ·U形弯通道液滴内流体混合过程第90-94页
     ·凹形微弯通道液滴内流体的混合第94-97页
     ·液滴内流体混合效果的比较第97-99页
   ·小结第99-101页
第6章 总结与展望第101-103页
   ·总结第101-102页
   ·展望第102-103页
文中主要符号说明第103-106页
参考文献第106-111页
攻读硕士期间论文发表情况第111页

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