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立式波形板干燥器内液膜流动及破裂研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 波形板干燥器及其分离原理第10-13页
        1.2.1 波形板干燥器第10页
        1.2.4 液滴分离原理第10-13页
    1.3 波形板干燥器的国内外研究现状第13-16页
        1.3.1 国内研究现状第13-15页
        1.3.2 国外研究现状第15-16页
    1.4 本文研究内容第16-17页
第2章 实验台架的设计与实验方法第17-27页
    2.1 实验台架的总体设计第17-19页
    2.2 波形板实验段的结构设计第19-21页
        2.2.1 波形板通道的结构设计第19-20页
        2.2.2 液膜生成模块的结构设计第20-21页
    2.3 测量系统与图像采集第21-24页
        2.3.1 液膜流量的测量第21-22页
        2.3.2 风速的测量第22-23页
        2.3.3 图像采集第23-24页
    2.4 实验过程与注意事项第24-26页
        2.4.1 实验1:自由降液膜的流动特性研究第24-25页
        2.4.2 实验2:波形板屈折角下游壁面上液膜回流特性研究第25页
        2.4.3 实验3:波形板内液膜的破裂特性研究第25-26页
        2.4.4 注意事项第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 自由下降液膜流动的实验研究第27-41页
    3.1 变量介绍第27-29页
    3.2 数据处理与误差分析第29-34页
        3.2.1 采集频率第29-30页
        3.2.2 图像处理第30-32页
        3.2.3 数据处理第32-34页
    3.3 液膜的厚度特性第34-35页
    3.4 液膜厚度的波动特性分析第35-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 波形板干燥器内的流场分析第41-49页
    4.1 数值模拟的湍流模型第41-43页
        4.1.1 雷诺时均方程第41页
        4.1.2 标准k-ε模型第41-42页
        4.1.3 重整化群k-ε模型第42-43页
    4.2 数值模拟第43-44页
        4.2.1 模型介绍第43页
        4.2.2 网格划分第43页
        4.2.3 模拟条件设置第43-44页
    4.3 模拟结果分析第44-47页
        4.3.1 速度矢量第44页
        4.3.2 屈折角周围速度剖面图第44-46页
        4.3.3 入口速度与屈折角处速度的关系第46-47页
    4.4 气流回流对液膜在屈折角处流动的影响第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 波形板干燥器内液膜的破裂特性研究第49-61页
    5.1 液膜破裂的理论分析第49-55页
        5.1.1 薄膜假设第49-52页
        5.1.2 弯曲壁面上液膜破裂的临界条件第52-55页
    5.2 液膜破裂的理论在波形板干燥器中的运用第55-60页
        5.2.1 理论与实验的对比第56-58页
        5.2.2 波形板结构对临界气流速度的影响第58-60页
    5.3 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第69-71页
致谢第71页

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