首页--数理科学和化学论文--力学论文--流体力学论文

激光空泡相互作用及非对称溃灭的力学特性研究

Abstract第5-6页
摘要第7-11页
符号表第11-12页
1 引言第12-21页
    1.1 激光致单空泡动力学模型第12-14页
    1.2 单空泡的非对称溃灭特性第14-17页
    1.3 通过双空泡相互作用控制射流的形成与发展第17页
    1.4 空泡动力学相关的测量方法第17-18页
    1.5 空泡对附近物体的力学作用第18-19页
    1.6 本文的主要研究工作第19-21页
2 单空泡动力学第21-42页
    2.1 Rayleigh-Plesset模型与激光空泡泡内物质状态方程第21-28页
        2.1.1 空泡脉动过程中的多方系数第22页
        2.1.2 空泡脉动过程中的含气量变化第22-23页
        2.1.3 水中激光空泡泡内物质状态方程第23-28页
    2.2 液体粘性、表面张力和空泡含气量对于激光空泡动力学特性的影响第28-30页
        2.2.1 液体粘性第28-29页
        2.2.2 表面张力第29页
        2.2.3 空泡含气量第29-30页
    2.3 空泡振幅和声速近似对于空泡脉动特性的影响第30-35页
        2.3.1 Keller-Miksis模型第30-31页
        2.3.2 声速近似对于空泡溃灭辐射冲击波的影响第31-34页
        2.3.3 空泡振幅对于空泡脉动非线性的影响第34-35页
    2.4 激光致空泡的三维计算流体力学模型第35-41页
        2.4.1 关键技术第35-38页
        2.4.2 水中激光致单空泡三维数值模型第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 激光致单空泡与界面相互作用动力学第42-78页
    3.1 激光致单空泡与有限大固壁面的相互作用第42-46页
        3.1.1 数值仿真模型第42-43页
        3.1.2 γ=1.1时有限大固壁面附近空泡的溃灭过程第43-46页
    3.2 激光致球形、半球形空泡对有限大固壁面产生的力学作用第46-51页
        3.2.1 数值仿真模型第46-48页
        3.2.2 γ=1.1时产生力学作用的特点第48-49页
        3.2.3 γ=0时产生力学作用的特点第49-51页
    3.3 激光致单空泡对楔形固壁面产生的力学作用第51-56页
        3.3.1 实验装置第51-52页
        3.3.2 空泡首次膨胀和最后溃灭阶段产生的力学作用第52-54页
        3.3.3 楔面角度对空泡动力学特性的影响第54-56页
    3.4 不同性质界面对激光致单空泡动力学特性的影响第56-59页
        3.4.1 实验装置第56-57页
        3.4.2 最大泡半径和溃灭时间实验结果第57-58页
        3.4.3 界面性质对空泡特性的影响第58-59页
    3.5 为提高动量耦合系数的固壁面形态的优化设计第59-68页
        3.5.1 数值仿真模型第60-62页
        3.5.2 空泡首次膨胀产生的力学作用第62-65页
        3.5.3 空泡溃灭产生的力学作用第65-68页
        3.5.4 空泡与不同形态固壁约束面的动量耦合过程第68页
    3.6 空泡对不同形态固壁约束面动量传递的实验研究第68-77页
        3.6.1 实验装置第69-70页
        3.6.2 不同约束形态与空泡动量耦合特性比较第70-71页
        3.6.3 对隐藏于凹腔内空泡溃灭时间与溃灭压强的估算第71-73页
        3.6.4 产生空泡的两种机制第73-76页
        3.6.5 约束形态的比较和优化第76-77页
    3.7 本章小结第77-78页
4 双空泡相互作用动力学第78-98页
    4.1 空泡对的相位差对溃灭射流发展的影响第78-82页
    4.2 空泡初始能量和相对距离对溃灭射流发展的影响第82-91页
        4.2.1 反相空泡对的初始距离对于射流强度的影响第83-88页
        4.2.2 使射流速度最大化的空泡对与固壁面的相互作用第88-91页
    4.3 空泡对的空间尺度变化对相互作用特性的影响第91页
    4.4 基于哈密尔顿力学的空泡群相互作用动力学第91-96页
        4.4.1 单空泡对超声场的响应特性第93-94页
        4.4.2 空泡对较大尺度相互作用第94-95页
        4.4.3 一小群空泡的相互作用第95-96页
    4.5 本章小结第96-98页
5 结论及展望第98-100页
    5.1 主要结论及创新点第98页
    5.2 展望第98-100页
致谢第100-101页
攻读博士学位期间以第一作者发表的论文第101-102页
参考文献第102-109页

论文共109页,点击 下载论文
上一篇:微裂纹的激光声表面波频域检测及激光加热辅助的时域检测研究
下一篇:含不同物理特性肿瘤的生物组织中光声信号研究