液滴撞击镁合金疏水/超疏水表面的动力学特性研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 理论分析方法 | 第11-12页 |
1.2.2 实验研究方法 | 第12-15页 |
1.2.3 数值模拟方法 | 第15-19页 |
1.3 本文的研究内容 | 第19-20页 |
第二章 疏水/超疏水镁合金表面的制备 | 第20-27页 |
2.1 实验材料和药品 | 第20-22页 |
2.1.1 基底材料及特性 | 第20页 |
2.1.2 实验试剂 | 第20页 |
2.1.3 疏水表面制备方法 | 第20-22页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第22-26页 |
2.2.1 镁合金表面形貌 | 第22-23页 |
2.2.2 表面静态接触角 | 第23-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 液滴撞击疏水/超疏水镁合金表面的实验研究 | 第27-41页 |
3.1 液滴撞击表面的实验方法 | 第27-30页 |
3.1.1 无量纲参数 | 第27-28页 |
3.1.2 实验方法 | 第28-30页 |
3.2 液滴撞击固体表面运动过程 | 第30-31页 |
3.3 液滴撞击壁面动力学特性的影响因素分析 | 第31-40页 |
3.3.1 壁面润湿性对液滴动力学特性的影响 | 第31-34页 |
3.3.2 滴落高度对液滴动力学特性的影响 | 第34-37页 |
3.3.3 液滴尺寸对液滴动力学特性的影响 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 液滴撞击疏水/超疏水表面的数值模拟 | 第41-62页 |
4.1 数值模拟的基本原理 | 第41-45页 |
4.1.1 VOF方法 | 第42页 |
4.1.2 控制方程 | 第42-44页 |
4.1.3 模型求解 | 第44页 |
4.1.4 接触角模型 | 第44-45页 |
4.2 模拟参数设定 | 第45-46页 |
4.2.1 物理模型 | 第45页 |
4.2.2 计算区域及边界条件设定 | 第45-46页 |
4.3 液滴撞击固体表面的动力学过程分析 | 第46-48页 |
4.4 液滴撞击表面动力学特性的影响因素 | 第48-61页 |
4.4.1 壁面润湿性对液滴动力学特性的影响 | 第48-53页 |
4.4.2 滴落高度对液滴动力学特性的影响 | 第53-59页 |
4.4.3 液滴尺寸对液滴动力学特性的影响 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |