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 |