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液—液分散体系中液滴的动力学行为研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 文献综述第24-56页
    1.1 引言第24-25页
    1.2 单液滴的运动第25-42页
        1.2.1 液滴的形变第26-33页
        1.2.2 液滴运动速度第33-35页
        1.2.3 液滴运动过程中的受力分析第35-42页
    1.3 液滴的相互作用第42-46页
        1.3.1 液滴间的碰撞第42-43页
        1.3.2 液滴的聚并第43-44页
        1.3.3 液滴聚并的模型第44-46页
    1.4 液滴的破碎第46-48页
        1.4.1 单液滴破碎实验第46-47页
        1.4.2 液滴破碎机理及模型第47-48页
    1.5 液滴动力学行为的测试分析技术第48-53页
        1.5.1 接触式测试分析方法第48-49页
        1.5.2 非接触式测试分析方法第49-53页
    1.6 本课题研究内容第53-56页
第二章 实验设备及测试方法第56-68页
    2.1 实验装置和体系第56-63页
        2.1.1 实验装置第56-60页
        2.1.2 实验体系第60-63页
    2.2 实验测试技术和方法第63-68页
        2.2.1 高速成像技术第63-64页
        2.2.2 数字图像处理方法第64-66页
        2.2.3 PIV粒子图像测速技术及计算方法第66-68页
第三章 牛顿流体中单液滴的形变及动力学行为第68-90页
    3.1 引言第68页
    3.2 单液滴的形变第68-74页
        3.2.1 液滴的实际图像及数据处理第68-70页
        3.2.2 液滴的形变第70-74页
    3.3 单液滴运动的终速度第74-79页
        3.3.1 实验中液滴上升速度的计算及误差分析第74-77页
        3.3.2 黏度对液滴终速度的影响第77-78页
        3.3.3 表面活性剂对液滴终速度的影响第78-79页
    3.4 液滴的曳力系数第79-83页
        3.4.1 黏度对曳力系数的影响第80-81页
        3.4.2 界面张力对曳力系数的影响第81-83页
    3.5 液滴的振荡第83-88页
        3.5.1 液滴的横向振荡第83-86页
        3.5.2 液滴形变的波动第86-87页
        3.5.3 单液滴的尾流第87-88页
    3.6 本章小结第88-90页
第四章 牛顿流体中连接型液滴的运动特性第90-106页
    4.1 引言第90页
    4.2 液滴碰撞模型第90-94页
        4.2.1 浮力驱动的共直线上升双液滴的碰撞第90-93页
        4.2.2 连接型液滴的形成第93-94页
    4.3 连接型液滴的形状及特征尺寸第94-97页
        4.3.1 连接型液滴的图像处理第94-95页
        4.3.2 连接型液滴的形状第95-97页
    4.4 连接型液滴的运动特性第97-105页
        4.4.1 连接型液滴的上升速度第97-101页
        4.4.2 液滴振荡特性第101-103页
        4.4.3 液滴尾流特性第103-105页
    4.5 本章小结第105-106页
第五章 牛顿流体内共直线上升的两个液滴的相互作用第106-126页
    5.1 引言第106页
    5.2 共直线上升双液滴相互作用阶段概述第106-108页
    5.3 相互作用时间的判别方法第108-116页
        5.3.1 液滴的特征形变法第108-111页
        5.3.2 液滴的能量变化法第111-116页
    5.4 相互作用阶段双液滴的运动特性第116-125页
        5.4.1 相互作用阶段双液滴的曳力系数第116-120页
        5.4.2 液滴相互作用阶段的振荡第120-125页
    5.5 本章小结第125-126页
第六章 单液滴在射流场中的破碎实验研究第126-148页
    6.1 引言第126页
    6.2 实验条件第126-127页
    6.3 射流场的PIV结果第127-129页
    6.4 液滴在射流场中的破碎过程第129-145页
        6.4.1 液滴在射流场中的形变第129-135页
        6.4.2 液滴的破碎位置第135-138页
        6.4.3 影响破碎后子液滴数量分布的因素第138-143页
        6.4.4 子液滴尺寸分布第143-145页
    6.5 本章小结第145-148页
第七章 结论与前景展望第148-152页
    7.1 结论第148-150页
        7.1.1 自由上升单个液滴运动部分第148-149页
        7.1.2 连接型液滴的形成与上升运动部分第149页
        7.1.3 共线上升两个液滴相互作用部分第149-150页
        7.1.4 射流场中液滴破裂部分第150页
    7.2 创新点第150-151页
    7.3 前景展望第151-152页
参考文献第152-162页
致谢第162-164页
研究成果及发表的学术论文第164-166页
导师及作者简介第166-168页
北京化工大学研究生学位论文答辩委员会决议书第168-169页

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