摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.2 研究方法 | 第11-12页 |
1.2 液滴蒸发研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 液滴蒸发理论研究的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 单个液滴蒸发和运动规律的研究 | 第14-16页 |
1.2.3 液滴颗粒群的研究 | 第16-18页 |
1.3 课题研究主要内容 | 第18-20页 |
2 敞口槽液滴散发特性及蒸发、运动影响因素分析 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 液滴散发特性分析 | 第20-25页 |
2.2.1 水雾粒径 | 第20-21页 |
2.2.2 液滴含有固体杂质 | 第21-22页 |
2.2.3 液滴速度及流量的确定 | 第22-24页 |
2.2.4 液滴及环境温度及环境相对湿度 | 第24-25页 |
2.3 液滴蒸发及运动影响因素分析 | 第25-27页 |
2.4 参考实验及数值计算数据 | 第27-30页 |
2.4.1 Hamey实验内容 | 第28-29页 |
2.4.2 X Xie数值计算 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 单个液滴自由下落数值模拟 | 第32-52页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 气液多相流蒸发及运动模型 | 第33-40页 |
3.2.1 基本方程 | 第33-35页 |
3.2.2 湍流模型 | 第35-36页 |
3.2.3 离散模型 | 第36-38页 |
3.2.4 液滴蒸发、运动模型 | 第38-39页 |
3.2.5 液滴蒸发规律求解过程 | 第39-40页 |
3.3 单个液滴模拟模拟模型 | 第40-44页 |
3.3.1 几何模型 | 第40-41页 |
3.3.2 边界条件及参数设定 | 第41-42页 |
3.3.3 网格无关性验证 | 第42-43页 |
3.3.4 连续相流场 | 第43-44页 |
3.3.5 离散相设置 | 第44页 |
3.4 对比实验数据验证模拟正确性 | 第44-49页 |
3.4.1 模拟结果与实验对比 | 第44-46页 |
3.4.2 模拟与数值计算结果对比 | 第46-49页 |
3.5 时间步长及几何模型的选择 | 第49-51页 |
3.5.1 时间步长的选择 | 第49-50页 |
3.5.2 几何模型的选择 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
4 液滴蒸发和运动的基本规律 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 模型设置 | 第53-55页 |
4.2.1 几何模型与网格划分 | 第53页 |
4.2.2 边界及参数设置 | 第53-54页 |
4.2.3 颗粒群数据处理方法 | 第54-55页 |
4.3 液滴颗粒运动规律 | 第55-59页 |
4.3.1 稳态流场 | 第55-56页 |
4.3.2 液滴颗粒群的模拟结果 | 第56-57页 |
4.3.3 液滴颗粒群粒径及速度变化规律 | 第57-59页 |
4.4 液滴速度及上升高度分布规律 | 第59-61页 |
4.4.1 分区处理方法 | 第59页 |
4.4.2 区域分布规律 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 粒径、环境湿度及散发速度对液滴蒸发及运动规律影响 | 第62-80页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 粒径对液滴蒸发及运动规律的影响 | 第63-68页 |
5.2.1 液滴在不同粒径下模拟结果 | 第63-65页 |
5.2.2 液滴在不同粒径下的蒸发规律 | 第65-67页 |
5.2.3 粒径随上升高度的变化规律 | 第67-68页 |
5.3 相对湿度对液滴蒸发规律影响 | 第68-73页 |
5.3.1 液滴在不同相对湿度下模拟结果 | 第68-71页 |
5.3.2 液滴在不同湿度下蒸发规律 | 第71-72页 |
5.3.3 液滴在不同相对湿度下存活时间及上升高度 | 第72-73页 |
5.4 散发速度对液滴运动规律影响 | 第73-78页 |
5.4.1 液滴在不同散发速度下模拟结果 | 第73-76页 |
5.4.2 液滴在不同散发速度下运动规律 | 第76-77页 |
5.4.3 液滴在不同散发速度下分布规律 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
6 总结及展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 研究展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献目录 | 第84-88页 |