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 |