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基于Plateau-Rayleigh不稳定性的微液滴生成方法及应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1. 绪论第14-30页
    1.1 研究意义第14-20页
        1.1.1 Plateau-Rayleigh不稳定性应用第14-18页
        1.1.2 微液滴的应用第18-20页
    1.2 国内外研究现状第20-26页
        1.2.1 Plateau-Rayleigh不稳定性的研究进展第20-22页
        1.2.2 微液滴研究进展第22-26页
    1.3 本文主要研究内容第26-30页
        1.3.1 课题来源第26页
        1.3.2 研究内容第26-28页
        1.3.3 技术路线第28-30页
2. Plateau-Rayleigh不稳定性模型建立第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 微流动的特点第30-31页
    2.3 连续性讨论第31-32页
    2.4 界面张力和CSF(Continuum Surface Force)模型第32-34页
    2.5 多相流方法第34-40页
        2.5.1 VOF方法第35-37页
        2.5.2 水平集方法第37-40页
    2.6 滑移条件第40-42页
    2.7 本章小结第42-44页
3. 基于微滴生成的Plateau-Rayleigh不稳定性研究第44-62页
    3.1 引言第44页
    3.2 模型描述第44-45页
    3.3 影响因素第45-46页
    3.4 Tomotika模型介绍及不稳定性的表征第46-48页
    3.5 结果讨论第48-59页
        3.5.1 模型验证第48-50页
        3.5.2 厚度影响研究第50-51页
        3.5.3 内径影响研究第51-52页
        3.5.4 界面张力影响研究第52-53页
        3.5.5 均一温度场影响研究第53-58页
        3.5.6 温度梯度影响研究第58-59页
    3.6 本章小结第59-62页
4. 聚焦流道微液滴生成模拟研究第62-78页
    4.1 引言第62页
    4.2 数值模拟第62-63页
    4.3 影响因素第63-64页
    4.4. 不稳定性分析第64页
    4.5. 结果与讨论第64-73页
        4.5.1 模型验证第64-65页
        4.5.2 连续相速度影响研究第65-67页
        4.5.3 界面张力影响研究第67-69页
        4.5.4 缩口尺寸影响研究第69页
        4.5.5 两相粘度影响研究第69-70页
        4.5.6 两相温度影响研究第70-73页
    4.6 应用案例第73-75页
    4.7 本章小结第75-78页
5. 结论与展望第78-82页
    5.1 总结第78-79页
    5.2 展望第79-82页
参考文献第82-89页
硕士期间科研成果第89页

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