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湍流条件下液滴或气泡破裂和聚并过程研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
主要符号对照表第7-13页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 湍流条件下液滴或气泡破裂的研究现状第14-23页
        1.2.1 理论研究现状第14-22页
        1.2.2 实验研究现状第22-23页
    1.3 液滴或气泡聚并模型的研究现状第23-29页
        1.3.1 第一类聚并模型框架第23-29页
        1.3.2 第二类聚并模型框架第29页
    1.4 研究目标、意义及主要内容第29-32页
        1.4.1 选题的意义与目的第29-30页
        1.4.2 主要研究内容第30-32页
第2章 湍流条件下低粘液滴多元破裂机理模型的构建第32-69页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 多元破裂机理模型的构建第33-47页
        2.2.1 湍流参数第34-36页
        2.2.2 液滴的表面变形及其摆动第36-39页
        2.2.3 多元破裂约束标准第39-42页
        2.2.4 大涡的平均可利用动能第42页
        2.2.5 破裂概率、碰撞频率密度以及作用频率密度第42-43页
        2.2.6 多元破裂的破裂频率密度第43-46页
        2.2.7 多元破裂的子尺寸分布函数第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-68页
        2.3.1 积分长度尺度的估计第47-49页
        2.3.2 变形因子C_t和C_q的估计第49-50页
        2.3.3 积分限的影响第50页
        2.3.4 湍流能谱的影响第50-54页
        2.3.5 不同破裂类型的相对破裂数目及其子尺寸分布第54-58页
        2.3.6 破裂机理模型的验证第58-68页
    2.4 本章小结第68-69页
第3章 湍流条件下液滴或气泡聚并机理模型的构建第69-124页
    3.1 前言第69-70页
    3.2 湍流主导的聚并机理模型的构建第70-101页
        3.2.1 碰撞速率模型第71-84页
        3.2.2 聚并速率模型第84-93页
        3.2.3 模型封闭第93-101页
    3.3 结果与讨论第101-122页
        3.3.1 初始液膜厚度和初始液膜半径的估计第101-103页
        3.3.2 参数对临界聚并速度的影响第103-104页
        3.3.3 临界聚并速度的实验验证第104-108页
        3.3.4 聚并模型的简化第108页
        3.3.5 积分限的影响第108-110页
        3.3.6 湍能耗散速率对聚并速率的影响第110-111页
        3.3.7 湍流能谱对聚并速率的影响第111-112页
        3.3.8 二阶纵向结构函数对聚并速率的影响第112-113页
        3.3.9 湍流涡数密度函数对聚并速率的影响第113-114页
        3.3.10 聚并机理模型的验证第114-118页
        3.3.11 二阶纵向结构函数对模型预测结果的影响第118-121页
        3.3.12 湍流涡数密度函数对模型预测结果的影响第121-122页
    3.4 本章小结第122-124页
第4章 液滴聚并过程的直接数值模拟研究第124-146页
    4.1 前言第124页
    4.2 计算模型与方法第124-127页
        4.2.1 计算模型第124-126页
        4.2.2 自适用网格加密技术第126-127页
        4.2.3 计算方法第127页
    4.3 结果与讨论第127-145页
        4.3.1 计算用求解器的验证第127-128页
        4.3.2 不同排液机制对液滴聚并过程的影响第128-134页
        4.3.3 文献中排液动力学机理模型所用假设的合理性分析第134-138页
        4.3.4 参数敏感性分析第138-145页
    4.4 本章小结第145-146页
第5章 结论与展望第146-149页
    5.1 结论第146-147页
    5.2 主要创新点第147-148页
    5.3 展望第148-149页
参考文献第149-159页
附录一 个人简历、研究生期间的论文及奖励第159-160页
致谢第160页

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