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非牛顿流体中蛋白质气泡有限变形的动力学特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-27页
   ·引言第12-13页
   ·蛋白质气泡动力学特性研究概述第13-24页
     ·蛋白质膜粘弹性的研究第13-16页
     ·蛋白质膜有限变形的研究第16-18页
     ·流体中蛋白质气泡动力学特性的研究第18-24页
   ·本文研究工作的背景、目的及意义第24-25页
   ·本文研究的主要内容及技术路线第25-27页
第二章 单个蛋白质气泡有限变形的静态特性第27-43页
   ·引言第27页
   ·蛋白质气泡有限变形应力方程建立第27-30页
   ·蛋白质气泡平衡方程及求解第30-32页
   ·数值模拟计算及结果分析第32-35页
     ·气泡内外压力差对变形的影响第32-33页
     ·蛋白质膜厚度对变形的影响第33-34页
     ·蛋白质膜的粘弹性对气泡变形的影响第34-35页
   ·本章小结第35-36页
 附录A (2-13)和(2-14)式的推导第36-40页
 附录B (2-24)式的推导第40-42页
 附录C 对(2-28)式中积分项在数值计算过程中的处理第42-43页
第三章 单个蛋白质气泡有限变形的动力学特性第43-57页
   ·引言第43-44页
   ·蛋白质气泡有限变形应力方程建立第44页
   ·蛋白质气泡的动力学方程及求解第44-48页
   ·数值模拟计算及结果分析第48-55页
     ·气泡内外压力差对振动的影响第48-50页
     ·蛋白质膜厚度对振动的影响第50-52页
     ·蛋白质膜的粘弹性对气泡振动的影响第52-54页
     ·蛋白质气泡的大小对其振动的影响第54-55页
   ·本章小结第55-56页
 附录A 式(3-10)的推导过程第56-57页
第四章 非牛顿流体中单个蛋白质气泡有限变形的动力学特性第57-80页
   ·引言第57-58页
   ·蛋白质气泡有限变形应力方程建立第58页
   ·流体对蛋白质气泡外壁面的作用力第58-61页
   ·气泡有限变形动力学方程及求解第61-65页
   ·数值模拟计算及结果分析第65-71页
     ·流体静压力对蛋白质气泡振动的影响第66-67页
     ·Bingham流体塑性粘度对气泡振动的影响第67-68页
     ·蛋白质膜粘弹性对气泡振动的影响第68-69页
     ·蛋白质膜厚度对气泡振动的影响第69页
     ·气泡不同初始半径时的振动特性对比第69-70页
     ·表面张力对气泡振动的影响第70-71页
   ·讨论第71-74页
     ·Bingham流体中蛋白质气泡与空化气泡的振动对比第72-73页
     ·与第三章中动态特性的对比第73-74页
   ·本章小结第74-76页
 附录A 式(4-11a)和(4-11b)的推导过程第76-77页
 附录B Bingham流体中空化气泡的动力学方程建立第77-80页
第五章 非牛顿流体中蛋白质气泡间的相互作用第80-99页
   ·引言第80页
   ·蛋白质气泡有限变形应力方程建立第80-81页
   ·流体作用在气泡上的应力第81-83页
   ·气泡间相互作用的Bjerknes力第83-84页
   ·气泡有限变形动力学方程及求解第84-89页
   ·数值模拟计算及结果分析第89-93页
     ·Bingham流体塑性粘度对蛋白质气泡振动的影响第89-90页
     ·气泡间距离对气泡振动特性的影响第90-91页
     ·气泡不同初始半径时的振动特性对比第91-92页
     ·两个气泡与单个气泡振动特性的对比第92-93页
   ·本章小结第93-95页
 附录A Bjerknes力的求解方法第95-99页
第六章 蛋白质气泡在固井低密度水泥浆中的应用及实验研究第99-108页
   ·引言第99页
   ·蛋白质气泡在固井低密度水泥浆中的应用第99-101页
   ·蛋白质气泡在水泥浆中收缩率的实验研究第101-103页
     ·实验目的第101页
     ·蛋白质气泡在水泥浆中收缩率的确定第101-102页
     ·实验装置和实验方法第102-103页
   ·实验结果及讨论第103-106页
   ·本实验待改进之处第106-107页
   ·本章小结第107-108页
第七章 总结与展望第108-112页
   ·全文总结第108-109页
   ·本文创新点第109-110页
   ·研究展望第110-112页
参考文献第112-125页
攻读博士学位期间的研究成果第125-126页
致谢第126-127页

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