摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
符号表 | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-40页 |
1.1 课题来源、研究背景及研究的目的和意义 | 第17-22页 |
1.1.1 课题来源 | 第17页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第17-22页 |
1.1.3 课题研究的目的和意义 | 第22页 |
1.2 相关领域研究现状 | 第22-38页 |
1.2.1 海水淡化技术的研究现状 | 第23-25页 |
1.2.2 添加表面活性剂的海水溶液物性测量的研究现状 | 第25-28页 |
1.2.3 平面对称型空化器自然超空化流动的研究现状 | 第28-30页 |
1.2.4 温度对空化动力学特性影响的研究现状 | 第30-37页 |
1.2.5 表面活性剂促进空化的研究现状 | 第37-38页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第38-40页 |
第2章 添加表面活性剂的海水溶液流变学和热物理性质实验研究 | 第40-68页 |
2.1 引言 | 第40页 |
2.2 流体制备 | 第40-42页 |
2.3 流变学和热物理性质测量方法和装置 | 第42-48页 |
2.3.1 流变学性质测量装置 | 第42页 |
2.3.2 热物性测量方法及装置 | 第42-48页 |
2.4 流变学性质测量结果及分析 | 第48-58页 |
2.4.1 剪切粘度 | 第48-53页 |
2.4.2 第一正应力差 | 第53-55页 |
2.4.3 松弛时间谱 | 第55-58页 |
2.5 热物性测量结果及分析 | 第58-67页 |
2.5.1 表面张力 | 第58-64页 |
2.5.2 导热系数 | 第64-67页 |
2.6 本章小结 | 第67-68页 |
第3章 RSCE叶型优化数值模拟研究 | 第68-102页 |
3.1 引言 | 第68页 |
3.2 数值计算方法 | 第68-76页 |
3.2.1 自然空化汽液两相流控制方程 | 第68-69页 |
3.2.2 湍流模型 | 第69-71页 |
3.2.3 空化模型 | 第71-72页 |
3.2.4 计算模型 | 第72-73页 |
3.2.5 数值求解方法 | 第73-76页 |
3.3 RSCE叶型优化 | 第76-100页 |
3.3.1 叶型优化设计思路 | 第76-77页 |
3.3.2 平面对称型空化器二维数值模拟 | 第77-87页 |
3.3.3 RSCE海水淡化性能参数的估算方法 | 第87-96页 |
3.3.4 RSCE三维叶型改进和设计 | 第96-100页 |
3.4 本章小结 | 第100-102页 |
第4章 RSCE水动力学特性研究 | 第102-136页 |
4.1 引言 | 第102页 |
4.2 RSCE内超空泡形成过程及形态特性实验研究 | 第102-116页 |
4.2.1 旋转超空泡蒸发器实验系统 | 第102-111页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第111-116页 |
4.3 RSCE水动力学特性数值模拟研究 | 第116-134页 |
4.3.1 数值计算方法 | 第116-121页 |
4.3.2 定常数值模拟结果及分析 | 第121-132页 |
4.3.3 非定常数值模拟结果及分析 | 第132-134页 |
4.4 本章小结 | 第134-136页 |
第5章 RSCE水动力学特性影响因素分析 | 第136-164页 |
5.1 引言 | 第136页 |
5.2 抽汽对RSCE水动力学特性影响的数值模拟研究 | 第136-145页 |
5.2.1 抽汽孔位置选取 | 第137-138页 |
5.2.2 设计转速下不同抽汽压力工况 | 第138-141页 |
5.2.3 抽汽压力为零时不同转速工况 | 第141-145页 |
5.3 温度对RSCE水动力学特性影响的实验研究 | 第145-158页 |
5.3.1 空化初生 | 第146-147页 |
5.3.2 空泡形态 | 第147-154页 |
5.3.3 空泡长度 | 第154-158页 |
5.4 表面活性剂对RSCE水动力学特性影响的数值模拟研究 | 第158-162页 |
5.5 本章小结 | 第162-164页 |
结论与展望 | 第164-166页 |
参考文献 | 第166-180页 |
附录 | 第180-186页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第186-190页 |
致谢 | 第190-191页 |
个人简历 | 第191页 |