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离心喷嘴流场数值模拟和实验分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 喷嘴分类第11-12页
    1.3 国内外研究现状与进展第12-19页
        1.3.1 总结第12-13页
        1.3.2 喷嘴实验测量方法第13-14页
        1.3.3 喷嘴数值模拟方法第14-16页
        1.3.4 国内外最新研究成果第16-19页
    1.4 本文的研究内容第19-21页
第二章 喷嘴雾化理论第21-30页
    2.1 液滴的基本破碎形式第21-27页
        2.1.1 静止状态下液滴的破碎第21-22页
        2.1.2 位于稳定大气流动区域的液滴的破碎第22-25页
        2.1.3 位于湍流流动区域的液滴的破碎第25-26页
        2.1.4 位于粘性流体流动区域的液滴的破碎第26-27页
    2.2 液滴的尺寸特性第27-29页
        2.2.1 经验分布函数第27-28页
        2.2.2 平均直径第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 离心式喷嘴的实验研究第30-42页
    3.1 实验系统第30-31页
    3.2 离心式喷嘴实验平台第31-34页
        3.2.1 超高压雾化装置第31-32页
        3.2.2 支架第32页
        3.2.3 离心式喷嘴第32-34页
    3.3 马尔文激光粒度仪第34-35页
    3.4 喷嘴雾化性能评价参数第35-37页
        3.4.1 喷雾形态对称性第35-36页
        3.4.2 喷雾发散度第36页
        3.4.3 喷雾射程第36页
        3.4.4 雾化颗粒粒径第36页
        3.4.5 雾化锥角第36-37页
    3.5 实验操作步骤第37-38页
    3.6 实验结果分析第38-40页
        3.6.1 雾化颗粒粒径第38页
        3.6.2 雾化锥角第38-40页
        3.6.3 喷雾射程以及喷雾形态对称性第40页
    3.7 本章小结第40-42页
第四章 计算流体力学概述和网格生成第42-56页
    4.1 计算流体力学简介第42-44页
        4.1.1 计算流体力学的发展第42-43页
        4.1.2 计算流体力学的求解步骤第43-44页
    4.2 计算流体力学控制方程第44-47页
        4.2.1 质量守恒方程第44页
        4.2.2 动量守恒方程第44-46页
        4.2.3 能量守恒方程第46-47页
    4.3 湍流模型第47-49页
        4.3.1 标准k-ε模型第47-48页
        4.3.2 标准k-ω模型第48-49页
        4.3.3 SSTk-ω模型第49页
    4.4 网格划分第49-52页
        4.4.1 结构网格第50页
        4.4.2 非结构网格第50-51页
        4.4.3 混合网格第51页
        4.4.4 网格分块技术第51页
        4.4.5 网格划分软件Pointwise第51-52页
    4.5 离心喷嘴网格划分第52-55页
        4.5.1 进口流道部分网格划分第52-53页
        4.5.2 旋流室及喷管网格划分第53-54页
        4.5.3 外部区域网格划分第54-55页
    4.6 网格质量检查第55页
    4.7 本章小结第55-56页
第五章 离心喷嘴数值模拟及结果分析第56-74页
    5.1 CFX求解设置第56-57页
    5.2 离心喷嘴流场结果分析第57-63页
    5.3 几何参数的变化对于流场的影响第63-67页
    5.4 压力参数的变化对于流场的影响第67-72页
    5.5 本章小结第72-74页
第六章 总结和展望第74-77页
    6.1 总结第74-75页
    6.2 展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页
附录第81页

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