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微重力环境下不对称内角流道过流稳定性研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 课题研究背景与意义第14-21页
        1.1.1 课题研究背景第14-19页
        1.1.2 课题研究意义第19-21页
    1.2 国内外研究进展第21-28页
        1.2.1 不对称内角在板式表面张力贮箱上的应用第21-22页
        1.2.2 过流稳定性问题理论研究第22-24页
        1.2.3 过流稳定性问题实验研究第24-27页
        1.2.4 导流板优化设计理论与实践第27-28页
    1.3 本文研究思路第28-31页
第二章 不对称内角流道过流稳定性建模第31-50页
    2.1 不对称内角流道过流模型第31-33页
        2.1.1 几何模型第31-32页
        2.1.2 过流模型第32-33页
    2.2 表面张力作用的基本理论第33-37页
        2.2.1 表面张力第33-35页
        2.2.2 接触角第35页
        2.2.3 表面张力作用下的液面分布第35-37页
    2.3 不对称内角过流稳定性建模第37-44页
        2.3.1 等效内角第37-38页
        2.3.2 控制方程及边界条件第38-44页
    2.4 模型求解与结果分析第44-49页
        2.4.1 方程求解的数值方法及解的数学解释第44-45页
        2.4.2 不对称内角与等效内角对比验证第45-46页
        2.4.3 数值仿真验证与模型误差分析第46-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第三章 不对称内角流道过流稳定性特性分析第50-59页
    3.1 流道几何形状与过流稳定性的关系第50-53页
        3.1.1 流道长度第50-52页
        3.1.2 贮箱半径与外导流板宽度第52-53页
    3.2 液体粘性与过流稳定性的关系第53-55页
    3.3 不对称内角与楔形内角的过流稳定性比较第55-58页
        3.3.1 临界流量的关系第55-57页
        3.3.2 液面参数对比分析第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 基于过流稳定性的导流板优化设计第59-78页
    4.1 外导流板贮箱的优化设计第59-65页
        4.1.1 优缺点分析第60页
        4.1.2 外导流板优化的数学模型第60-62页
        4.1.3 外导流板的优化求解第62-65页
    4.2 内导流板贮箱优化设计第65-71页
        4.2.1 优缺点分析第66页
        4.2.2 内导流板优化的数学模型第66-69页
        4.2.3 内导流板优化求解第69-71页
    4.3 内外导流板结构的贮箱优化第71-73页
    4.4 贮箱优化设计实例第73-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 不对称内角流道过流稳定性实验设计第78-91页
    5.1 落塔的主要构成和实验原理第78-82页
    5.2 不对称内角过流实验设计第82-87页
        5.2.1 实验目的第82页
        5.2.2 实验装置第82页
        5.2.3 不对称内角流道及实验系统设计第82-87页
    5.3 临界流量确定方法与实验步骤第87-90页
        5.3.1 临界流量确定方法第87-89页
        5.3.2 实验步骤第89-90页
    5.4 本章小结第90-91页
第六章 总结与展望第91-95页
    6.1 主要工作与结论第91-92页
    6.2 主要创新点第92-93页
    6.3 下一步研究计划第93-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-101页
作者在学期间取得的学术成果第101页

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