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液/液同轴旋转射流稳定性及液膜破碎机理研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究历史与现状第16-35页
        1.2.1 液/液同轴离心式喷嘴喷雾特性第16-21页
        1.2.2 射流液膜破碎机理第21-35页
    1.3 论文选题目的第35页
    1.4 论文研究内容及论文结构第35-39页
        1.4.1 论文研究内容第35-37页
        1.4.2 论文结构第37-39页
第2章 液/液同轴旋转射流液膜破碎特性实验研究第39-63页
    2.1 引言第39页
    2.2 液/液同轴旋转射流实验系统建立第39-45页
        2.2.1 实验方法第39-41页
        2.2.2 实验系统第41-42页
        2.2.3 液/液同轴离心式喷嘴设计第42-44页
        2.2.4 实验方案第44-45页
    2.3 液/液同轴旋转射流液膜特性参数提取第45-48页
    2.4 液/液同轴旋转射流形态分析第48-54页
        2.4.1 液/液同轴旋转射流破碎过程第48-50页
        2.4.2 不同喷射参数下液/液同轴旋转射流形态第50-54页
    2.5 液/液同轴旋转射流液膜破碎特性研究第54-61页
        2.5.1 喷射参数对喷雾锥角的影响第54-55页
        2.5.2 喷射参数对液膜破碎长度的影响第55-57页
        2.5.3 喷射参数对液膜振荡频率的影响第57-58页
        2.5.4 喷射参数对液滴粒径及分布的影响第58-61页
    2.6 本章小结第61-63页
第3章 液/液同轴圆环旋转射流表面波稳定性研究第63-87页
    3.1 引言第63页
    3.2 射流扰动控制方程及求解第63-68页
    3.3 射流扰动边界条件第68-71页
    3.4 色散方程第71-76页
        3.4.1 色散方程的建立第71-74页
        3.4.2 色散方程的数值求解第74-75页
        3.4.3 色散方程的验证分析第75-76页
    3.5 液/液同轴圆环旋转射流扰动对称性分析第76-79页
        3.5.1 对称波形与反对称波形第76-77页
        3.5.2 轴对称扰动与非轴对称扰动第77-79页
    3.6 液/液同轴圆环旋转射流稳定性分析第79-84页
        3.6.1 液体旋转强度对射流稳定性的影响第79-80页
        3.6.2 液体流速比对射流稳定性的影响第80-81页
        3.6.3 气液密度比对射流稳定性的影响第81-82页
        3.6.4 表面张力对射流稳定性的影响第82-83页
        3.6.5 液膜曲率对射流稳定性的影响第83-84页
    3.7 本章小结第84-87页
第4章 液/液同轴旋转射流气液两相流大涡模拟模型建立第87-103页
    4.1 引言第87页
    4.2 液/液同轴旋转射流数学模型第87-91页
        4.2.1 体积分数模型(VOF)第87-90页
        4.2.2 气液两相流控制方程的建立第90页
        4.2.3 基于体积函数的双液体流动模型第90-91页
    4.3 控制方程的滤波及亚网格应力模型第91-93页
    4.4 控制方程的数值求解第93-95页
    4.5 自适应细化网格划分方法的耦合第95-96页
    4.6 气液两相流大涡模拟求解器开发第96-98页
    4.7 自适应细化网格精度分析第98-99页
    4.8 液/液同轴旋转射流大涡模拟模型验证第99-101页
        4.8.1 液滴流动过程算例验证第99-100页
        4.8.2 旋转射流液膜破碎过程算例验证第100-101页
    4.9 本章小结第101-103页
第5章 液/液同轴离心式喷嘴内流特性数值模拟研究第103-117页
    5.1 引言第103页
    5.2 喷嘴内流计算网格及边界条件第103-104页
    5.3 液/液同轴离心式喷嘴填充过程第104-106页
    5.4 液/液同轴离心式喷嘴内部流场特性分析第106-111页
        5.4.1 喷嘴内液体运动特性第106-107页
        5.4.2 喷嘴内速度分布特性第107-111页
    5.5 喷射参数对液/液同轴离心式喷嘴流场特性的影响第111-115页
        5.5.1 喷嘴内液体分布特性第111-112页
        5.5.2 喷嘴出口速度分布特性第112-113页
        5.5.3 喷嘴出口液膜锥角及其影响因素第113-115页
    5.6 本章小结第115-117页
第6章 液/液同轴旋转射流近喷嘴区液膜破碎机制研究第117-139页
    6.1 引言第117页
    6.2 液膜破碎过程计算网格及边界条件第117-118页
    6.3 液/液同轴旋转射流液膜破碎特性及流场特性分析第118-123页
        6.3.1 液/液同轴旋转射流发展演化过程第118-120页
        6.3.2 液/液同轴旋转射流表面波特性分析第120-121页
        6.3.3 液/液同轴旋转射流流场特性分析第121-123页
    6.4 喷射形式对近喷嘴区域液膜破碎特性的影响第123-128页
        6.4.1 喷射形式对喷雾形态及液膜破碎特性的影响第123-125页
        6.4.2 喷射形式对射流流场特性的影响第125-128页
    6.5 背压对近喷嘴区域液膜破碎特性的影响第128-131页
        6.5.1 背压对喷雾形态及液膜破碎特性的影响第128-130页
        6.5.2 背压对射流流场特性的影响第130-131页
    6.6 液/液同轴旋转射流液丝破碎机理研究第131-136页
        6.6.1 液丝破碎过程分析第131-132页
        6.6.2 液丝初次破碎机制分析第132-133页
        6.6.3 液丝破碎长度尺度及液滴尺寸第133-136页
    6.7 本章小结第136-139页
第7章 研究工作总结与展望第139-145页
    7.1 论文主要工作及结论第139-142页
    7.2 研究工作主要创新点第142-143页
    7.3 研究工作展望第143-145页
参考文献第145-155页
作者简历第155-159页
学位论文数据集第159页

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