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高聚物抑制湍流脉动与维森伯格数相关性的实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究的目的和意义第9-11页
    1.2 高聚物湍流相互作用研究现状与分析第11-15页
        1.2.1 高聚物湍流相互作用研究国外现状第11-14页
        1.2.2 高聚物湍流相互作用研究国内现状第14页
        1.2.3 高聚物与湍流相互作用研究现状分析第14-15页
    1.3 研究内容第15-16页
第2章 冯卡门涡旋流动系统设计第16-34页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 自主结构设计部分第17-29页
        2.2.1 腔体结构设计第17-19页
        2.2.2 冷却循环槽结构设计第19-22页
        2.2.3 支撑法兰结构设计第22-23页
        2.2.4 传动轴及涡轮结构设计第23-25页
        2.2.5 挡板结构设计第25-27页
        2.2.6 支撑轴及支撑架结构设计第27-29页
    2.3 附属设备部分第29-33页
        2.3.1 交流伺服电机和行星减速器第29-30页
        2.3.2 恒温循环水浴第30页
        2.3.3 动态扭矩测量仪第30-32页
        2.3.4 机械密封件和联轴器第32页
        2.3.5 支撑底座第32页
        2.3.6 循环泵第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 拉格朗日三维粒子追踪技术第34-40页
    3.1 引言第34页
    3.2 拉格朗日三维粒子追踪技术介绍第34-36页
        3.2.1 粒子捕捉问题第35页
        3.2.2 三维重构问题第35页
        3.2.3 粒子追踪问题第35-36页
    3.3 实验设备第36-37页
        3.3.1 湍流发生器第36-37页
        3.3.2 高速相机第37页
        3.3.3 照明系统第37页
    3.4 实验前期准备工作第37-39页
        3.4.1 示踪粒子第38页
        3.4.2 稀释聚合物溶液的制备第38-39页
        3.4.3 实验数据的采集预处理第39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 湍流小尺度统计量分析第40-56页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验变量第40-41页
    4.3 高聚物影响湍流小尺度统计量随时间的变化关系第41-46页
        4.3.1 高聚物的添加对湍流平均速度vMEAN统计量随时间的改变第42-43页
        4.3.2 高聚物的添加对湍流脉动速度vRMS统计量随时间的改变第43-44页
        4.3.3 高聚物的添加对湍流平均加速度aMEAN统计量随时间的改变第44-45页
        4.3.4 高聚物的添加对湍流脉动速度aRMS统计量随时间的改变第45-46页
    4.4 高聚物影响湍流小尺度统计量的概率密度函数分布第46-51页
        4.4.1 高聚物的添加对湍流瞬时速度的概率密度分布的影响第47-48页
        4.4.2 高聚物的添加对湍流速度脉动量指数的概率密度分布的影响第48-49页
        4.4.3 高聚物的添加对湍流加速度的概率密度分布的影响第49-50页
        4.4.4 高聚物的添加对湍流加速度脉动量指数概率密度分布的影响第50-51页
    4.5 湍流小尺度统计量随WI的变化关系第51-55页
    4.6 结论第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62页

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