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气—液界面对超疏水微通道减阻的影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第9-10页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 超疏水表面及其理论模型第10-12页
        1.1.2 超疏水表面性能的影响因素第12页
        1.1.3 超疏水表面的应用第12-13页
    1.2 边界滑移理论第13-14页
    1.3 研究现状第14-15页
    1.4 研究内容第15-17页
第2章 基于抛物线型气-液界面的超疏水微通道数值模拟第17-32页
    2.1 引言第17页
    2.2 物理模型第17-18页
    2.3 数学模型第18-19页
        2.3.1 体积分数第18页
        2.3.2 控制方程与求解条件第18-19页
    2.4 网格划分第19-20页
    2.5 模型参数第20-21页
    2.6 模拟结果与实验值、理论值对比第21-22页
        2.6.1 模拟结果与实验值对比第21页
        2.6.2 模拟结果与理论值对比第21-22页
    2.7 流动运动学特征第22-25页
    2.8 流动和结构参数对减阻效果的影响第25-31页
        2.8.1 入口速度的影响第25页
        2.8.2 微坑面积比和微通道高度的影响第25-27页
        2.8.3 抛物线型高度的影响第27-28页
        2.8.4 微坑深度的影响第28-29页
        2.8.5 微坑形状的影响第29-31页
    2.9 本章小结第31-32页
第3章 界面曲率对超疏水微通道减阻的影响第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 物理模型第32-33页
    3.3 数学模型第33页
    3.4 网格划分第33-34页
    3.5 模型参数第34页
    3.6 模拟结果与理论值对比第34页
    3.7 流动运动学特征第34-36页
    3.8 流动和结构参数对减阻效果的影响第36-42页
        3.8.1 自由剪切面积比的影响第36-38页
        3.8.2 微通道高度的影响第38-40页
        3.8.3 雷诺数的影响第40-42页
    3.9 本章小结第42-43页
第4章 结论与展望第43-45页
    4.1 结论第43-44页
    4.2 研究展望第44-45页
参考文献第45-48页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第48-49页
致谢第49页

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