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层流液体射流碰撞非融合现象及其临界特性的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
主要符号对照表第11-13页
第1章 引言第13-34页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
    1.2 液体碰撞非融合现象研究现状第15-31页
        1.2.1 液滴碰撞动力学特性及非融合现象第17-24页
        1.2.2 射流碰撞动力学特性及非融合现象第24-28页
        1.2.3 液体碰撞非融合现象中气膜特性及测量方法第28-30页
        1.2.4 研究现状小结第30-31页
    1.3 本文研究目标、研究思路和研究内容第31-34页
第2章 射流碰撞实验系统研制与实验方法第34-53页
    2.1 射流碰撞实验装置的功能要求与设计思路第34-38页
        2.1.1 实验装置功能要求第34页
        2.1.2 同类实验装置设计介绍第34-36页
        2.1.3 设计思路与整体方案第36-38页
    2.2 射流碰撞实验装置的研制第38-45页
        2.2.1 射流喷嘴选择第38-39页
        2.2.2 喷嘴三维控制机构研制第39-42页
        2.2.3 连通式高压注射泵研制第42-44页
        2.2.4 显微拍摄系统第44页
        2.2.5 实验流量标定第44-45页
    2.3 实验步骤与方法第45-48页
    2.4 拓展实验装置简介第48-51页
        2.4.1 干涉条纹法测量射流-壁面碰撞中气膜厚度的设想第49-50页
        2.4.2 射流-旋转疏水壁面碰撞实验装置第50页
        2.4.3 射流-加热壁面碰撞实验装置第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第3章 射流碰撞弹开现象及其机理分析第53-79页
    3.1 本章引论第53页
    3.2 射流碰撞弹开现象及其产生机理第53-57页
    3.3 射流弹开现象的产生条件第57-64页
        3.3.1 碰撞弹开现象的射流液体物性条件第58-59页
        3.3.2 碰撞弹开现象的射流速度条件第59-61页
        3.3.3 碰撞弹开现象的碰撞角度条件第61-62页
        3.3.4 射流碰撞特性的角度-速度机制图第62-63页
        3.3.5 碰撞弹开现象的压力条件第63-64页
    3.4 射流碰撞弹开的几何形态及其影响因素第64-77页
        3.4.1 射流碰撞弹开几何形态的理论分析第64-67页
        3.4.2 射流速度对射流碰撞弹开形态的影响第67-71页
        3.4.3 射流角度对射流碰撞弹开形态的影响第71-75页
        3.4.4 环境压力对射流碰撞弹开形态的影响第75页
        3.4.5 射流碰撞弹开变形过程理论模型第75-77页
    3.5 本章小结第77-79页
第4章 射流碰撞临界现象及其影响因素第79-105页
    4.1 本章引论第79页
    4.2 流体物性对临界速度和临界角度的影响第79-82页
        4.2.1 烷烃类液体的射流碰撞机制图第79-81页
        4.2.2 本文结果与已有理论的对比分析第81-82页
    4.3 射流碰撞临界现象理论分析第82-98页
        4.3.1 气膜厚度理论模型及其对临界边界的影响第83-90页
        4.3.2 不稳定性分析及其对临界边界的影响第90-98页
        4.3.3 液体种类对第二临界角度的影响第98页
    4.4 射流碰撞临界现象中的压力影响及临界压力第98-103页
        4.4.1 环境气体压力对临界现象的影响第98-101页
        4.4.2 射流碰撞中的临界压力第101-103页
    4.5 本章小结第103-105页
第5章 射流碰撞弹开现象数值模拟第105-120页
    5.1 本章引论第105-106页
    5.2 液体非融合现象数值研究方法简介第106-108页
        5.2.1 网格法第106-107页
        5.2.2 粒子法第107-108页
    5.3 基于自适应网格技术的射流碰撞直接数值模拟方法第108-112页
        5.3.1 控制方程与求解方法第109页
        5.3.2 时间域及空间域离散方法第109-111页
        5.3.3 界面捕捉和重构方法第111页
        5.3.4 并行计算方法第111-112页
        5.3.5 后处理及可视化方法第112页
    5.4 射流碰撞弹开现象三维数值模拟第112-119页
        5.4.1 算例设置及网格无关性验证第112-114页
        5.4.2 射流弹开形态模拟与实验对比第114-115页
        5.4.3 射流截面形态和流场分布变化第115-118页
        5.4.4 射流流场压力分布情况第118-119页
    5.5 本章总结第119-120页
第6章 结论与展望第120-124页
    6.1 全文总结第120-122页
    6.2 主要特色及创新点第122页
    6.3 工作建议与展望第122-124页
参考文献第124-132页
致谢第132-134页
附录A 其他科研工作-高定压双腔湍流球形火焰燃烧器研制第134-150页
    A.1 预混气点火与火焰传播研究现状简述第136-139页
        A.1.1 研究背景第136-137页
        A.1.2 可燃预混气点火过程研究现状第137-138页
        A.1.3 湍流预混火焰传播机理研究现状第138-139页
        A.1.4 火焰面不稳定性对湍流火焰传播的影响机制第139页
    A.2 已有同类型实验装置原理及简介第139-142页
        A.2.1 层流单腔定容式第140页
        A.2.2 层流双腔定压式第140-141页
        A.2.3 湍流双腔定压式第141-142页
    A.3 高定压双腔湍流球形火焰燃烧器研制第142-146页
        A.3.1 装置原理与实验方法设计第142-143页
        A.3.2 三维工程设计及实物建设第143-144页
        A.3.3 电火花能量标定装置设计及方法第144-146页
    A.4 附录A 小结与展望第146-147页
    A.5 附录A 参考文献第147-150页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第150-151页

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