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微小尺度射流流量传感器的数值仿真与实验研究

致谢第1-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-10页
目次第10-13页
图清单第13-15页
表清单第15-16页
1 绪论第16-33页
   ·研究背景和意义第16-17页
   ·射流流量计简述第17-23页
     ·射流流量计研究现状第18-20页
     ·射流流量计应用第20-21页
     ·射流流量计的特点第21-22页
     ·射流流量计的局限性第22-23页
   ·微尺度流动研究第23-28页
     ·微尺度的界定第23-24页
     ·微尺度流动特性第24-26页
     ·微流动及微流量简述第26-27页
     ·微流量测量方法第27-28页
   ·微尺度流动数值模拟概述第28-31页
   ·课题的主要内容及创新点第31-32页
     ·论文的主要研究内容第31-32页
     ·论文的创新点第32页
   ·本章小结第32-33页
2 射流流量传感器的理论基础第33-48页
   ·射流产生机理第33-37页
     ·射流的定义与应用第33-35页
     ·射流的分类第35-36页
     ·射流的理论特性第36-37页
   ·射流传感机理第37-41页
     ·射流的卷吸现象第37页
     ·射流的附壁效应第37-39页
     ·射流振荡第39-41页
   ·基于射流振荡的流量测量模型第41-47页
     ·射流振荡式流量测量基本原理第41-42页
     ·射流振荡式流量测量数学模型第42-44页
     ·射流流量传感器的研究现状第44-47页
   ·本章小结第47-48页
3 微小尺度无反馈射流振荡器的 2D 和 3D 数值仿真研究第48-90页
   ·无反馈射流振荡器结构设计第48-51页
   ·无反馈射流振荡器的工作原理第51页
   ·无反馈射流振荡器 2D 与 3D 数值仿真第51-67页
     ·计算模型的建立与网格划分第52-55页
     ·无反馈 2D 振荡腔内流场分布第55-61页
     ·无反馈 3D 振荡腔内流场分布第61-67页
   ·传感器的布局第67-70页
   ·2D 射流振荡器仿真性能分析第70-79页
     ·速度和压力随时间的变化规律第71-73页
     ·入口速度与振荡频率的关系第73-75页
     ·雷诺数与斯特劳哈数的关系第75-77页
     ·流速与压力损失的关系第77-79页
   ·3D 射流振荡器仿真性能分析第79-88页
     ·速度和压力随时间的变化规律第79-83页
     ·入口速度与振荡频率的关系第83-87页
     ·雷诺数与斯特劳哈数的关系第87-88页
   ·本章小结第88-90页
4 微小尺度无反馈射流振荡器的实验探究第90-99页
   ·Micro-PIV 技术简述第90页
   ·实验平台第90-93页
     ·实验平台构建第90-92页
     ·Micro-PIV 工作原理第92-93页
   ·实验开展第93-97页
     ·H60 腔体实验探究第94-96页
     ·H100 腔体实验探究第96-97页
   ·本章小结第97-99页
5 总结与展望第99-101页
   ·主要结论第99-100页
   ·工作展望第100-101页
参考文献第101-107页
作者简介第107页

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