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液相下空化冲击对微细颗粒的破碎作用研究

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

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