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海水循环冷却系统中的液滴碰撞过程研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号表第7-10页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 液滴碰撞实验研究进展第13-17页
        1.2.2 液滴碰撞数值模拟研究进展第17-19页
    1.3 本文研究的主要内容第19-21页
第二章 模型与控制方程第21-26页
    2.1 VOF方法与控制方程第21-22页
    2.2 表面张力模型第22-23页
    2.3 网格划分与自适应第23页
    2.4 边界类型与初始化条件第23-25页
        2.4.1 边界条件设置第23-24页
        2.4.2 初始化设置第24-25页
    2.5 时间步长的选取第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第三章 正十四烷液滴碰撞数值模拟及验证第26-31页
    3.1 正十四烷液滴对心碰撞数值模拟及验证第26-28页
        3.1.1 正十四烷液滴及气相物性参数第26页
        3.1.2 网格独立性检验与实验验证第26-28页
    3.2 正十四烷液滴偏心碰撞数值模拟及验证第28-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第四章 二元海水液滴碰撞过程数值模拟第31-54页
    4.1 海水液滴物性参数第31-33页
        4.1.1 海水的盐度第31-32页
        4.1.2 海水的密度第32页
        4.1.3 海水的粘度第32-33页
        4.1.4 海水的表面张力第33页
    4.2 海水液滴对心碰撞过程数值模拟第33-43页
        4.2.1 聚合第33-38页
        4.2.2 自反分离第38-43页
    4.3 海水液滴偏心碰撞过程数值模拟第43-52页
        4.3.1 x=0.1液滴碰撞结果研究第43-45页
        4.3.2 x=0.2液滴碰撞结果研究第45-46页
        4.3.3 x=0.3液滴碰撞结果研究第46-48页
        4.3.4 x=0.6液滴碰撞结果研究第48-49页
        4.3.5 x=0.8液滴碰撞结果研究第49-52页
    4.4 海水液滴碰撞结果区域分布第52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 海水液滴碰撞过程参数影响研究第54-64页
    5.1 液滴直径对碰撞过程的影响第54-60页
        5.1.1 D_0=20μm液滴碰撞过程研究第54-57页
        5.1.2 D_0=2000μm液滴碰撞过程研究第57-59页
        5.1.3 液滴直径对碰撞过程的影响第59-60页
    5.2 海水浓度对碰撞过程的影响第60-63页
        5.2.1 水滴碰撞过程研究第60-61页
        5.2.2 浓缩两倍海水液滴碰撞过程研究第61-62页
        5.2.3 海水浓度对碰撞过程的影响第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 总结与工作展望第64-66页
    6.1 全文总结第64-65页
    6.2 工作展望第65-66页
参考文献第66-70页
在读期间公开发表的论文第70-71页
致谢第71页

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