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湍流状态下结构参数对超疏水微通道流动阻力的影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第10-11页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 超疏水表面及其理论模型第11-13页
    1.2 边界滑移理论第13-14页
    1.3 研究现状第14-15页
    1.4 课题研究内容第15-17页
第2章 物理模型及数值计算方法第17-24页
    2.1 引言第17页
    2.2 物理模型第17-18页
        2.2.1 具有横向微观结构的超疏水微通道第17页
        2.2.2 具有纵向微观结构的超疏水微通道第17-18页
    2.3 数学模型第18-20页
        2.3.1 控制方程与湍流模型第18-19页
        2.3.2 两相流模型第19-20页
    2.4 网格划分第20-21页
        2.4.1 具有横向微观结构的近壁面网格第20-21页
        2.4.2 具有纵向微观结构的近壁面网格第21页
    2.5 边界条件与初始条件第21-22页
    2.6 参数定义第22-23页
    2.7 本章小节第23-24页
第3章 具有横向微结构超疏水微通道的湍流阻力特性第24-31页
    3.1 引言第24页
    3.2 模拟结果与分析第24-27页
        3.2.1 微通道中平均摩擦因子的变化第24-25页
        3.2.2 超疏水表面运动学特征第25-27页
    3.3 结构参数对阻力特性的影响第27-30页
        3.3.1 凹槽深度的影响第27-28页
        3.3.2 凹槽宽度的影响第28-29页
        3.3.3 微通道宽度的影响第29页
        3.3.4 微通道高度的影响第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 具有纵向微结构超疏水微通道的湍流阻力特性第31-40页
    4.1 引言第31页
    4.2 模拟结果与分析第31-33页
        4.2.1 微通道中平均摩擦因子的变化第31-32页
        4.2.2 超疏水表面运动学特征第32-33页
    4.3 结构参数对阻力特性的影响第33-38页
        4.3.1 凹槽深度的影响第33-35页
        4.3.2 自由剪切面积比的影响第35-36页
        4.3.3 微通道宽度的影响第36-37页
        4.3.4 微通道高度的影响第37-38页
    4.4 纵向与横向凹槽结果对比第38-39页
    4.5 本章小结第39-40页
第5章 结论与展望第40-42页
    5.1 结论第40页
    5.2 研究展望第40-42页
参考文献第42-47页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第47-48页
致谢第48页

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