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湍流场中单个气泡破碎的数值模拟与实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 气液两相流的研究进展第15-16页
    1.2 气泡破碎的理论研究第16-23页
        1.2.1 气泡的破碎原因及机理第16-18页
        1.2.2 气泡受力分析及破碎过程第18-21页
        1.2.3 无量纲因数与气泡破碎关系第21-23页
    1.3 气泡破碎的数值模拟研究第23-26页
        1.3.1 气液相界面捕捉方法第24-25页
        1.3.2 湍流数值模拟求解方法第25-26页
    1.4 现存问题和难点第26-27页
    1.5 本文研究内容第27-29页
第二章 数值模拟方法与模型原理第29-35页
    2.1 VOF模型第29-31页
        2.1.1 基本控制方程第29-30页
        2.1.2 相界面追踪方法第30-31页
    2.2 湍流模型第31-33页
        2.2.1 k-ε模型第31-32页
        2.2.2 大涡模拟(LES)方法第32-33页
    2.3 数值模拟流程第33页
    2.4 LES/VOF模拟方法第33-35页
        2.4.1 压力速度耦合方式(Pressure-Velocity Coupling)第33-35页
第三章 数值模拟方法的比较第35-55页
    3.1 数值模拟过程第35-41页
        3.1.1 实验流程以及物系第35-37页
        3.1.2 网格划分第37-41页
    3.2 二维模拟与三维模拟对比第41-47页
        3.2.1 湍流流场第41-46页
        3.2.2 气泡破碎第46-47页
    3.3 湍流模型的对比第47-52页
        3.3.1 湍流流场第47-50页
        3.3.2 气泡破碎模拟第50-52页
    3.4 小结第52-55页
第四章 气泡破碎的分析研究第55-79页
    4.1 气泡破碎过程分析第55-59页
        4.1.1 气泡上升及破碎过程第55-57页
        4.1.2 气泡运动轨迹第57-59页
        4.1.3 气泡表面的液相速度第59页
    4.2 气泡在不同条件下的破碎模拟第59-66页
        4.2.1 子气泡第60-62页
        4.2.2 表面积变化第62-63页
        4.2.3 不同条件下的破碎情况第63-65页
        4.2.4 气泡最大稳定尺寸第65-66页
    4.3 气泡对流场的影响第66-68页
    4.4 气泡破碎的受力第68-75页
        4.4.1 局部受力第69-71页
        4.4.2 整体受力第71-75页
    4.5 气泡破碎的无量纲因数分析第75-77页
    4.6 小结第77-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
作者和导师简介第87-89页
附件第89-90页

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