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超音速喷管雾化器设计及理论研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景、目的及意义第7页
        1.1.1 背景第7页
        1.1.2 研究目的及意义第7页
    1.2 传统排水采气技术及应用第7-10页
    1.3 超音速雾化排水采气技术研究概况第10页
    1.4 论文主要研究内容第10-11页
    1.5 创新点第11-12页
第二章 超音速雾化排水采气总体方案设计第12-15页
    2.1 超音速雾化排水采气系统设计第12-14页
    2.2 超音速雾化排水采气系统生产工艺设计第14页
    2.3 本章小结第14-15页
第三章 雾化器结构设计第15-29页
    3.1 雾化器工作原理第15页
    3.2 气流在喷管中流动规律的研究第15-20页
    3.3 雾化器结构设计第20-28页
        3.3.1 盖帽结构设计第21页
        3.3.2 上接头结构设计第21-22页
        3.3.3 下接头的设计第22页
        3.3.4 拉伐尔喷管的设计第22-27页
        3.3.5 气举阀的选择第27-28页
        3.3.6 单向阀结构设计第28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 雾化器流场仿真研究第29-51页
    4.1 雾化数学模型的建立第29-31页
        4.1.1 控制方程第29-30页
        4.1.2 液滴破碎模型第30-31页
        4.1.3 离散相与连续相之间的耦合计算第31页
    4.2 拉伐尔喷管流场仿真第31-33页
        4.2.1 建立计算模型第31-32页
        4.2.2 网格划分第32页
        4.2.3 数值计算第32-33页
    4.3 雾化器流场仿真第33-38页
        4.3.1 流体域几何模型建立第33-34页
        4.3.2 网格划分第34页
        4.3.3 求解计算第34-36页
        4.3.4 仿真结果分析第36-38页
    4.4 工况参数对雾化效果的影响第38-42页
        4.4.1 气相入口压力对雾化效果的影响第38-40页
        4.4.2 液体质量流率对雾化效果的影响第40-42页
    4.5 结构参数对雾化效果的影响第42-47页
        4.5.1 混合孔直径对雾化效果的影响第43-45页
        4.5.2 气液相入口夹角对雾化效果的影响第45-47页
    4.6 可携带最大液滴尺寸研究第47-50页
    4.7 本章小结第50-51页
第五章 试验研究第51-55页
    5.1 试验方案设计第51-52页
        5.1.1 试验原理第51页
        5.1.2 试验系统设计第51页
        5.1.3 雾化器试验模型设计第51-52页
    5.2 试验现象及数据分析第52-54页
        5.2.1 试验结果第52-53页
        5.2.2 试验数据分析第53-54页
    5.3 本章小结第54-55页
第六章 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55-56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页
攻读硕士学位期间所发表的论文第60-61页

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