Mini通道内非牛顿流体中Taylor气泡的实验研究与理论模拟
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 非牛顿流体及其特性 | 第9-11页 |
1.1.1 非牛顿流体 | 第9-10页 |
1.1.2 非牛顿流体的特性 | 第10页 |
1.1.3 非牛顿流体的流变模型 | 第10-11页 |
1.2 Mini通道内气液两相流的研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 气液两相流型的研究 | 第11-13页 |
1.2.2 Taylor气泡流动特性的研究 | 第13-15页 |
1.3 实验测量方法 | 第15-16页 |
1.3.1 介入测量 | 第15-16页 |
1.3.2 非介入测量 | 第16页 |
1.4 气液两相流中的数值模拟方法 | 第16-18页 |
1.4.1 边界积分法 | 第16-17页 |
1.4.2 锋面跟踪法 | 第17页 |
1.4.3 格子波尔兹曼法 | 第17页 |
1.4.4 水平集法 | 第17页 |
1.4.5 流体体积法 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 实验装置及物性测量 | 第19-27页 |
2.1 通道的结构和尺寸 | 第19页 |
2.2 实验装置及步骤 | 第19-21页 |
2.2.1 实验装置 | 第19-20页 |
2.2.2 实验步骤 | 第20-21页 |
2.3 实验试剂与物性测量 | 第21-26页 |
2.3.1 实验试剂与配置方法 | 第21-22页 |
2.3.2 密度的测量及结果 | 第22-24页 |
2.3.3 表面张力的测量及结果 | 第24-25页 |
2.3.4 流变性质的测量及结果 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 气液两相流型及Taylor气泡的实验研究 | 第27-41页 |
3.1 气液两相的流动类型 | 第27-33页 |
3.1.1 流体种类的影响 | 第28-30页 |
3.1.2 液相浓度的影响 | 第30-32页 |
3.1.3 表面活性剂浓度的影响 | 第32-33页 |
3.2 Taylor气泡长度与液柱长度 | 第33-37页 |
3.2.1 气液相流率的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 液相浓度的影响 | 第35页 |
3.2.3 表面活性剂浓度的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 基于毛细管数的分析 | 第36-37页 |
3.3 Taylor气泡上升速度与生成频率 | 第37-40页 |
3.3.1 气液相流率的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 液相浓度的影响 | 第39页 |
3.3.3 表面活性剂浓度的影响 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 数值模拟 | 第41-48页 |
4.1 数学模型 | 第41-43页 |
4.2 物理模型及CFD求解方法 | 第43-45页 |
4.2.1 物理模型的构建 | 第43-44页 |
4.2.2 CFD求解方法 | 第44页 |
4.2.3 数据后处理 | 第44-45页 |
4.3 有效性验证及与实验结果对比 | 第45-47页 |
4.3.1 网格独立性验证 | 第45-46页 |
4.3.2 实验与模拟结果对比 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 模拟结果与讨论 | 第48-61页 |
5.1 气泡流动类型转变 | 第48-53页 |
5.1.1 流体种类的影响 | 第48-50页 |
5.1.2 液相浓度的影响 | 第50-51页 |
5.1.3 表面活性剂浓度的影响 | 第51-53页 |
5.2 Taylor气泡液膜厚度 | 第53-57页 |
5.2.1 气液相流率的影响 | 第53-55页 |
5.2.2 液相浓度的影响 | 第55-56页 |
5.2.3 表面活性剂浓度的影响 | 第56-57页 |
5.3 Taylor气泡曲率 | 第57-60页 |
5.3.1 气液相流率的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 液相浓度的影响 | 第58页 |
5.3.3 表面活性剂浓度的影响 | 第58-59页 |
5.3.4 毛细管数的分析 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
发表论文和科研情况说明 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |