摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-26页 |
1.2.1 气-液体系中的液滴演变 | 第18-25页 |
1.2.2 液-液体系中的液滴演变 | 第25页 |
1.2.3 实验室的前期工作 | 第25-26页 |
1.3 本文的主要工作 | 第26-29页 |
第二章 研究方法 | 第29-49页 |
2.1 实验方法与装置 | 第29-36页 |
2.1.1 实验原理 | 第29页 |
2.1.2 实验装置 | 第29-32页 |
2.1.3 测量系统 | 第32页 |
2.1.4 液体属性测量 | 第32-36页 |
2.2 CFD方法 | 第36-46页 |
2.2.1 Front-tracking方法 | 第36-40页 |
2.2.2 算例验证 | 第40-43页 |
2.2.3 液-液体系中液滴演变的数值模拟 | 第43-44页 |
2.2.4 网格示踪方法 | 第44-46页 |
2.3 本章小结 | 第46-49页 |
第三章 典型实验结果与液滴演变模式 | 第49-75页 |
3.1 典型液滴演变模式 | 第49-52页 |
3.1.1 振荡模式 | 第49-51页 |
3.1.2 袋状模式 | 第51页 |
3.1.3 帽状模式 | 第51页 |
3.1.4 蘑菇状模式 | 第51-52页 |
3.2 演变模式之间的过渡 | 第52-54页 |
3.3 实验参数对液滴演变的影响 | 第54-59页 |
3.3.1 垂直坠落高度h的影响 | 第54-55页 |
3.3.2 液滴初始直径do的影响 | 第55-56页 |
3.3.3 液滴与环境液体的密度比ρd/ρa的影响 | 第56-57页 |
3.3.4 界面张力系数σ的影响 | 第57-59页 |
3.4 We数的重新探讨 | 第59-66页 |
3.4.1 结合加速度曲线求解U_c | 第62-63页 |
3.4.2 基于动量定理的改进理论模型 | 第63-66页 |
3.5 改进后We数的相关验证 | 第66-68页 |
3.5.1 采用U_(co)计算We数的合理性 | 第66页 |
3.5.2 密度比对U_(co)的影响 | 第66-68页 |
3.6 液滴演变模式与无量纲参数的依赖关系 | 第68-72页 |
3.7 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 结合CFD方法对液滴演变的机理分析 | 第75-93页 |
4.1 计算模型、条件设定及典型工况 | 第75-77页 |
4.2 液滴演变与涡发展的典型特征 | 第77-83页 |
4.2.1 冲击作用诱导涡生成阶段 | 第77-79页 |
4.2.2 背风面向迎风面发展阶段 | 第79-80页 |
4.2.3 环状射流发展阶段 | 第80-83页 |
4.3 涡强度对液滴演变的影响 | 第83-89页 |
4.3.1 以Case 2(袋状模式)为例分析 | 第84-85页 |
4.3.2 以Case 1(振荡模式)为例分析 | 第85-88页 |
4.3.3 以Case 4(帽状到蘑菇状的模式过渡Ⅲ)为例分析 | 第88页 |
4.3.4 以Case 5(蘑菇状模式)为例分析 | 第88-89页 |
4.4 界面约束对液滴演变的影响 | 第89-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 液滴演变关键影响因素及规律分析 | 第93-105页 |
5.1 液滴演变形态的相似性 | 第93-99页 |
5.1.1 实验范围内液滴演变形态的相似性 | 第93-94页 |
5.1.2 大范围参数条件下液滴演变形态的相似性 | 第94-99页 |
5.2 粘性(Oh数)对液滴演变的影响 | 第99-101页 |
5.2.1 粘性(Oh数)对液滴演变形态的影响 | 第99-101页 |
5.2.2 较高粘性条件下液滴演变模式与We-Oh数的依赖关系 | 第101页 |
5.3 实验条件(冲击作用时间)对液滴演变的影响 | 第101-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 结论与展望 | 第105-109页 |
6.1 本文结论 | 第105-106页 |
6.2 主要创新点 | 第106-107页 |
6.3 进一步工作展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第117页 |