摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景与意义 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 空化泡溃灭理论研究 | 第12-13页 |
1.2.2 空化泡溃灭仿真研究 | 第13-14页 |
1.2.3 空化泡溃灭及应用实验研究 | 第14-15页 |
1.2.4 空化作用应用于颗粒破碎的研究 | 第15-16页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 空化作用基本理论和数值方法 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 基本理论 | 第17-19页 |
2.2.1 液体中的气核 | 第17-18页 |
2.2.2 空化数及空化类型 | 第18-19页 |
2.3 空化泡溃灭控制方程及界面捕捉方法 | 第19-20页 |
2.4 空化泡动力学模型 | 第20-23页 |
2.4.1 空化泡动力学方程(Rayleigh-Plesset equal) | 第20-21页 |
2.4.2 球型空化泡溃灭时间推导 | 第21-23页 |
2.5 近壁面空化泡溃灭仿真计算方法 | 第23-26页 |
2.5.1 网格划分及计算模型 | 第23-24页 |
2.5.2 数值计算初始条件 | 第24页 |
2.5.3 仿真模型验证 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 液相环境下的颗粒冲击破碎条件 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 液相环境对颗粒强度的削弱 | 第27-28页 |
3.3 颗粒破碎的分形模型 | 第28-35页 |
3.3.1 分形模型的意义 | 第28-31页 |
3.3.2 石英砂颗粒分形维数的测定 | 第31-35页 |
3.4 颗粒冲击破碎临界速度 | 第35-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 空化泡溃灭关键因素仿真分析 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 无量纲距离γ对空化泡溃灭的影响 | 第39-48页 |
4.2.1 γ对空化泡溃灭微射流最大流速V_(max)的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 γ 对对空化泡溃灭微射流冲击壁面速度 V_(wall)的影响 | 第45-48页 |
4.2.3 γ对空化泡溃灭过程中壁面所受压力P的影响 | 第48页 |
4.3 空泡半径R对空化泡溃灭的影响 | 第48-52页 |
4.3.1 空泡半径R对溃灭微射流最大流速V_(max)的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 空泡半径R对空化泡溃灭过程中壁面所受压力P的影响 | 第52页 |
4.4 环境围压P_(∞)对空化泡溃灭的影响 | 第52-55页 |
4.4.1 环境围压P_(∞)对溃灭微射流最大流速V_(max)的影响 | 第54-55页 |
4.4.2 环境围压P_(∞)对空化泡溃灭过程中壁面所受压力P的影响 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 液相超声空化颗粒破碎实验 | 第57-73页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 超声空化影响因素数值分析 | 第57-59页 |
5.2.1 超声空化泡动力学基本方程 | 第57-58页 |
5.2.2 超声空化数值分析 | 第58-59页 |
5.3 超声破碎试验装置的设计 | 第59-61页 |
5.4 正交试验设计 | 第61-66页 |
5.4.1 正交试验设计法 | 第61-62页 |
5.4.2 正交试验设计流程 | 第62-63页 |
5.4.3 评价指标的确定 | 第63-66页 |
5.5 试验结果分析 | 第66-71页 |
5.5.1 试验结果总体分析 | 第66-67页 |
5.5.2 极差分析 | 第67-70页 |
5.5.3 方差分析 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第81页 |