摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 粉尘危害 | 第11页 |
1.1.2 降尘技术研究现状 | 第11-13页 |
1.2 超声雾化种类 | 第13-15页 |
1.2.1 电动式超声波喷嘴 | 第13-14页 |
1.2.2 流体动力式超声雾化喷嘴 | 第14-15页 |
1.3 超声雾化喷嘴国内外研究动态 | 第15-23页 |
1.3.1 Hartmann哨研究动态 | 第16-20页 |
1.3.2 Hartmann哨型超声雾化喷嘴研究动态 | 第20-23页 |
1.4 本课题研究的意义和内容 | 第23-25页 |
1.4.1 本课题研究意义 | 第23页 |
1.4.2 本课题研究内容 | 第23-25页 |
第二章 液体射流雾化理论基础 | 第25-43页 |
2.1 雾化机理理论分析 | 第25-27页 |
2.2 液体射流喷雾模型 | 第27-33页 |
2.2.1 WAVE模型 | 第28-29页 |
2.2.2 KH-RT模型 | 第29-30页 |
2.2.3 Gosman-Huh模型 | 第30-32页 |
2.2.4 LISA模型 | 第32-33页 |
2.3 超声喷嘴雾化机理 | 第33-38页 |
2.3.1 超声波产生原理 | 第34-35页 |
2.3.2 超声波雾化原理 | 第35-38页 |
2.4 自激振荡喷嘴雾化机理 | 第38-41页 |
2.4.1 自激振荡机理 | 第38-39页 |
2.4.2 扰动波有效反馈条件 | 第39-41页 |
2.5 气泡雾化喷嘴雾化机理 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 单相液体工质超声激振喷嘴数值模拟研究 | 第43-61页 |
3.1 流体动力学基本控制方程 | 第43-45页 |
3.2 模型建立及网格划分 | 第45-47页 |
3.2.1 物理模型建立 | 第45-47页 |
3.2.2 计算网格划分 | 第47页 |
3.3 边界条件与求解器设定 | 第47-49页 |
3.3.1 边界条件设定 | 第47-48页 |
3.3.2 求解器设定 | 第48-49页 |
3.4 仿真结果及分析 | 第49-60页 |
3.4.1 喷嘴内流场分析 | 第49-51页 |
3.4.2 碰撞壁角度对流场影响 | 第51-53页 |
3.4.3 谐振腔深度对流场影响 | 第53-56页 |
3.4.4 谐振腔直径对流场影响 | 第56-58页 |
3.4.5 谐振距离对流场影响 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 超声激振喷嘴谐振腔声学特性研究 | 第61-69页 |
4.1 计算声学数值解法 | 第61页 |
4.2 FW-H控制方程 | 第61-63页 |
4.3 谐振腔声学计算方法 | 第63-64页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第64-68页 |
4.4.1 谐振腔深度对声压影响 | 第65页 |
4.4.2 谐振腔直径对声压影响 | 第65-66页 |
4.4.3 谐振距离对声压影响 | 第66-67页 |
4.4.4 进口压力对声压级影响 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 气液两相同轴超声激振喷嘴数值模拟研究 | 第69-91页 |
5.1 气液两相流动数值模拟 | 第69-70页 |
5.2 气液两相流动控制方程 | 第70-72页 |
5.3 模型建立及网格划分 | 第72-74页 |
5.3.1 模型的建立 | 第72-74页 |
5.3.2 计算网格划分 | 第74页 |
5.4 边界条件与求解器设定 | 第74-76页 |
5.4.1 边界条件的设定 | 第74-75页 |
5.4.2 求解器的设定 | 第75-76页 |
5.5 仿真结果及其分析 | 第76-88页 |
5.5.1 喷嘴内部气相运动过程分析 | 第76-77页 |
5.5.2 喷嘴内部流场分析 | 第77-78页 |
5.5.3 进口气含率对于喷嘴气相分布影响 | 第78-82页 |
5.5.4 进口气含率对于谐振腔质量流量影响 | 第82-83页 |
5.5.5 进口气含率对于喷嘴速度影响 | 第83-84页 |
5.5.6 进口压力对于喷嘴气相分布影响 | 第84-88页 |
5.5.7 进口压力对于喷嘴速度影响 | 第88页 |
5.6 本章小结 | 第88-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 主要结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第99页 |