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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

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