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水雾超声凝聚过程仿真与实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-18页
        1.1.1 热凝聚第14-15页
        1.1.2 静电凝聚第15页
        1.1.3 化学凝聚第15-16页
        1.1.4 声波凝聚第16-18页
        1.1.5 超声凝聚第18页
    1.2 声波凝聚技术国外研究现状第18-20页
    1.3 声波凝聚技术国内研究现状第20页
    1.4 本文研究意义第20-21页
    1.5 本文研究内容第21-24页
        1.5.1 主要研究内容第21-22页
        1.5.2 研究重点和难点第22-24页
2 声场中液体凝聚理论分析第24-46页
    2.1 声场中液体微粒的受力分析第24-37页
        2.1.1 声波对微粒的粘性夹带研究第24-30页
        2.1.2 超声驻波场微粒受力特点第30-34页
        2.1.3 驻波场水雾微粒动力学分析第34-37页
    2.2 驻波场液体凝聚的机理研究第37-45页
        2.2.1 水雾微粒之间的粘附力第37-39页
        2.2.2 水雾凝聚的机理研究第39-42页
        2.2.3 微粒凝聚的流体力学作用数值分析第42-45页
    2.3 本章小结第45-46页
3 水雾凝聚的建模及仿真分析第46-62页
    3.1 COMSOL软件简介第46-48页
    3.2 COMSOL Multiphysics求解步骤第48-49页
    3.3 COMSOL Multiphysics求解第49-56页
        3.3.1 全局定义第49页
        3.3.2 几何图形绘制第49-50页
        3.3.3 物理场定义第50-53页
        3.3.4 网格绘制和多物理场设置第53页
        3.3.5 求解方式设置第53-54页
        3.3.6 计算和后处理第54-56页
    3.4 仿真实验的设计和结果第56-60页
        3.4.1 仿真实验设计第57-59页
        3.4.2 仿真实验结果第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
4 水雾凝聚实验系统的设计和加工第62-84页
    4.1 总体设计思路第62页
    4.2 超声变幅杆的设计与有限元分析第62-75页
        4.2.1 变幅杆的设计要素第63-64页
        4.2.2 变幅杆的理论分析第64-68页
        4.2.3 变幅杆的有限元分析第68-75页
    4.3 工具头的设计与有限元分析第75-78页
        4.3.1 工具头结构设计第75页
        4.3.2 工具头模态分析第75-77页
        4.3.3 工具头谐响应分析第77-78页
    4.4 移动平台选型和反射板设计第78-80页
    4.5 实验管道的设计和各部分的加工第80-83页
    4.6 本章小结第83-84页
5 水雾凝聚验证实验第84-100页
    5.1 实验检测总体方案第85页
    5.2 实验检测装置的选型第85-87页
    5.3 实验方法和实验过程第87-91页
        5.3.1 驻波场的鉴定第87-88页
        5.3.2 微粒粒径的检测方法第88-90页
        5.3.3 凝聚效率的检测第90-91页
    5.4 实验结果与讨论第91-98页
    5.5 本章小结第98-100页
6 总结与展望第100-102页
    6.1 总结第100-101页
    6.2 展望第101-102页
参考文献第102-106页
附录A第106-110页
附录B第110-114页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第114-118页
学位论文数据集第118页

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