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三氧化二铝液滴碰撞机理及模型研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-45页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 固体火箭发动机中液滴碰撞研究概况第14-17页
    1.3 液滴碰撞研究进展第17-41页
        1.3.1 液滴碰撞基本理论第17-20页
        1.3.2 液滴碰撞实验及模型研究进展第20-33页
        1.3.3 液滴碰撞数值模拟研究进展第33-41页
    1.4 本文研究意义第41-43页
    1.5 本文研究内容第43-45页
2 基于自适应网格技术液滴碰撞直接数值模拟方法第45-63页
    2.1 GERRIS 程序简介第45-46页
    2.2 控制方程及求解方法第46-51页
        2.2.1 时间域离散第47-48页
        2.2.2 空间域离散第48-51页
    2.3 网格自适应方法第51-52页
    2.4 界面追踪 VOF 方法第52-58页
        2.4.1 VOF/PLIC 方法第54-56页
        2.4.2 多 VOF 函数法第56-57页
        2.4.3 多重网格中的 VOF 方法第57-58页
    2.5 对流项及粘性项离散方法第58页
    2.6 表面张力模型第58-61页
    2.7 多级泊松方程求解方法第61页
    2.8 本章小结第61-63页
3 煤油液滴碰撞直接数值模拟第63-88页
    3.1 计算煤油液滴及气相物性参数第63页
    3.2 等尺寸液滴对心碰撞直接数值模拟及验证第63-74页
        3.2.1 网格依赖性研究第64-66页
        3.2.2 计算结果与实验验证第66-70页
        3.2.3 碰撞临界 We 数研究第70-74页
    3.3 非等尺寸液滴对心碰撞直接数值模拟及验证第74-78页
    3.4 等尺寸液滴偏心碰撞三维直接数值模拟及验证第78-84页
        3.4.1 网格依赖性研究第79-82页
        3.4.2 三维偏心碰撞计算结果与实验验证第82-84页
    3.5 双 VOF 函数法模拟液滴反弹过程第84-87页
    3.6 本章小结第87-88页
4 三氧化二铝液滴碰撞直接数值模拟第88-136页
    4.1 三氧化二铝液滴及气相物性参数第88-90页
    4.2 三氧化二铝液滴对心碰撞直接数值模拟第90-117页
        4.2.1 液滴反弹第91-98页
        4.2.2 大变形后聚合第98-103页
        4.2.3 自反分离后无子液滴第103-108页
        4.2.4 自反拉伸聚合第108-111页
        4.2.5 自反分离后产生子液滴第111-117页
    4.3 三氧化二铝液滴偏心碰撞三维直接数值模拟第117-133页
        4.3.1 液滴偏心碰撞计算结果及分析第118-126页
        4.3.2 拉伸分离物理机理第126-130页
        4.3.3 双 VOF 函数法模拟反弹第130-133页
    4.4 三氧化二铝液滴碰撞结果区域分布第133页
    4.5 本章小结第133-136页
5 三氧化二铝液滴碰撞影响参数研究第136-165页
    5.1 液滴尺寸对碰撞结果的影响研究第136-144页
        5.1.1 100μm 液滴碰撞结果及分析第136-140页
        5.1.2 200μm 液滴碰撞结果及分析第140-143页
        5.1.3 液滴尺寸对碰撞结果的影响分析第143-144页
    5.2 液滴尺寸比对碰撞结果的影响研究第144-155页
        5.2.1 液滴尺寸比γ = 2 的液滴碰撞结果及分析第145-148页
        5.2.2 液滴尺寸比γ = 3 的液滴碰撞结果及分析第148-151页
        5.2.3 液滴尺寸比对碰撞结果的影响分析第151-155页
    5.3 压强对碰撞结果的影响研究第155-162页
        5.3.1 3MPa 液滴碰撞结果及分析第155-158页
        5.3.2 9MPa 液滴碰撞结果及分析第158-160页
        5.3.3 压强对碰撞结果的影响分析第160-162页
    5.4 温度对碰撞结果的影响第162-163页
    5.5 本章小结第163-165页
6 三氧化二铝液滴碰撞模型研究第165-179页
    6.1 微小变形后聚合模型第165-167页
    6.2 反弹模型第167-169页
    6.3 大变形后聚合模型第169页
    6.4 自反分离模型第169-172页
    6.5 拉伸分离模型第172-175页
    6.6 分离后液滴参数计算模型第175-177页
    6.7 本章小结第177-179页
7 总结与展望第179-183页
    7.1 研究工作总结第179-181页
    7.2 论文主要创新点第181页
    7.3 进一步研究工作展望第181-183页
参考文献第183-200页
致谢第200-202页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第202-204页

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