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L型双级谐振腔式低频超声雾化喷头的设计及试验

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 超声雾化技术的研究背景第11-13页
        1.1.1 雾化栽培技术的背景和现状第11页
        1.1.2 超声雾化装置第11-13页
    1.2 超声雾化喷头国内外研究现状第13-16页
    1.3 Hartmann谐振管在喷雾领域的应用第16-19页
    1.4 课题的主要工作内容及技术路线第19-20页
    1.5 本章小结第20-21页
第二章 喷头气体加速器的设计第21-32页
    2.1 喷头整体结构设计方案第21页
    2.2 拉瓦尔喷管的设计第21-25页
    2.3 喷管出口流速估算第25-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 L型双级谐振腔关键参数的确定以及喷头的结构设计第32-48页
    3.1 L型双级谐振腔关键参数确定的方法第32页
    3.2 喷头内流道流体流动模型的建立第32-33页
    3.3 L型双级谐振腔流场瞬态数值模拟第33-39页
        3.3.1 CFD瞬态数值模拟分析的过程第33-34页
        3.3.2 模型的建立以及网格划分第34-35页
        3.3.3 求解方法的选择第35-36页
        3.3.4 边界条件设置第36-37页
        3.3.5 数值模型的可靠性验证第37-39页
    3.4 流动特性瞬态数值模拟结论及分析第39-45页
        3.4.1 两级谐振腔长度对谐振状态的影响第39-43页
        3.4.2 两级谐振腔中心轴线夹角对谐振状态的影响第43-45页
    3.5 L型双级谐振腔式低频超声雾化喷头的结构设计第45-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 喷头雾化性能测试试验第48-67页
    4.1 雾滴粒径测试第48页
    4.2 雾滴粒径测试方案第48-52页
        4.2.1 试验条件第48-50页
        4.2.2 试验系统设计方案第50-51页
        4.2.3 试验流程第51-52页
    4.3 供气系统与供液系统之间的影响关系第52-53页
    4.4 雾滴粒径试验的结果与分析第53-56页
        4.4.1 两级谐振腔中心轴线夹角变化对不同供气压力下的雾滴粒径变化的影响第53-54页
        4.4.2 供液温度对雾化效果的影响第54-56页
    4.5 雾滴粒径试验结果与数值模拟仿真的对比第56-57页
    4.6 雾化角试验第57-64页
        4.6.1 雾化角介绍第57页
        4.6.2 雾化角的试验方法第57-58页
        4.6.3 喷雾图像的采集第58-59页
        4.6.4 雾化角的提取第59-63页
        4.6.5 雾化角试验的结果与分析第63-64页
    4.7 喷雾距离试验第64-66页
        4.7.1 喷雾距离的意义第64页
        4.7.2 喷雾距离测试及结果第64-66页
    4.8 本章小结第66-67页
第五章 总结与展望第67-70页
    5.1 完成的主要工作与结论第67-68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
攻读硕士期间参加的科研项目与研究成果第75页

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