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带阶梯型谐振腔的Hartmann低频超声雾化喷嘴的设计及试验

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 研究目的和意义第12-13页
    1.3 哈特曼谐振管的国内外研究现状第13-18页
    1.4 国内外研究现状总结第18-19页
    1.5 本课题研究的主要内容第19-20页
    1.6 本章小结第20-22页
第二章 阶梯腔式低频超声雾化喷嘴关键结构参数的确定第22-39页
    2.1 谐振腔超声振动机理第22-24页
    2.2 拉瓦尔管的设计第24-26页
    2.3 喷嘴气路流道初始模型的建立第26-27页
    2.4 阶梯型谐振腔的参数化瞬态数值模拟第27-32页
        2.4.1 求解方法的选择第28页
        2.4.2 物理模型及边界条件第28-30页
        2.4.3 数值模型可靠性验证第30-32页
    2.5 参数化瞬态数值模拟结果与分析第32-37页
        2.5.1 阶梯孔深度比L2/L1对谐振状态的影响第32-34页
        2.5.2 锥型整流罩对谐振状态的影响第34-35页
        2.5.3 阶梯孔孔径比D_1/D_2对谐振状态的影响第35-36页
        2.5.4 Laval管出口与谐振腔之间的距离对谐振状态的影响第36-37页
    2.6 阶梯型谐振腔结构参数的确定第37-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第三章 带阶梯型谐振腔的Hartmann低频超声雾化喷嘴的整体结构设计第39-46页
    3.1 谐振腔式超音速喷嘴的雾化机理第39-42页
    3.2 阶梯腔式超声雾化喷嘴的整体结构设计第42-43页
    3.3 可旋涡流叶轮的设计第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 阶梯腔式超声雾化喷嘴雾滴粒径及声场特性对比测试试验第46-62页
    4.1 雾滴粒径谱测试系统及试验方案第46-48页
    4.2 测定喷雾系统压力-流量特性第48-50页
    4.3 雾滴粒径测试试验结果与分析第50-52页
        4.3.1 三种谐振腔在不同供气压力下雾滴粒径的变化情况第50-51页
        4.3.2 Laval管出口与谐振腔之间的距离对雾滴粒径的影响第51页
        4.3.3 阶梯腔深度比L2/L1对雾滴粒径的影响第51-52页
    4.4 雾滴粒径测试与数值模拟结果对比分析第52-54页
    4.5 阶梯腔式超声雾化喷嘴声场特性试验第54-58页
        4.5.1 试验目的与试验设备第54-55页
        4.5.2 喷嘴所在空间区域声压级分布特性试验第55-58页
            4.5.2.1 声压级空间分布特性试验方案第55页
            4.5.2.2 声压级空间分布特性试验结果与分析第55-58页
    4.6 阶梯型谐振腔声场特性影响因素研究第58-61页
    4.7 本章小结第61-62页
第五章 不同结构参数及工作参数对雾化角及喷雾距离的影响第62-74页
    5.1 雾化角测定方法的选择第62-63页
    5.2 喷雾图像的获取第63-64页
    5.3 图像的标定第64-65页
    5.4 雾化角及喷雾距离测试试验安排及MATLAB图像处理第65-69页
    5.5 雾化角及喷雾距离测试实验结果与分析第69-71页
        5.5.1 雾化角第69-71页
        5.5.2 喷雾距离第71页
    5.6 带可旋涡流叶轮的超声雾化喷嘴在雾化栽培中的应用第71-73页
    5.7 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 主要工作总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间发表的学术成果第81页

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