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基于XFlow软件的离心式喷嘴雾化特性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 离心式雾化喷嘴简介第10-14页
    1.3 离心式喷嘴国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 国外研究现状第14-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
第二章 基于格子玻尔兹曼方法的XFlow简介第20-30页
    2.1 格子波尔兹曼方法第20-24页
        2.1.1 格子气自动机第20-22页
        2.1.2 格子波尔兹曼方法第22-24页
    2.2 流体力学分析工具XFlow第24-30页
        2.2.1 XFlow优点第26-28页
        2.2.2 关键技术与特点第28-30页
第三章 离心式喷嘴的数值计算方法第30-48页
    3.1 喷嘴物理模型第30-33页
    3.2 XFlow计算设置第33-35页
        3.2.1 几何模型的设置第33-34页
        3.2.2 边界和计算条件的设置第34-35页
    3.3 喷嘴雾化计算验证第35-47页
        3.3.1 数值计算方法结果第35-42页
        3.3.2 喷嘴出口雾化特性参数获取第42-45页
        3.3.3 实验与数值方法雾化效果对比第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 离心式喷嘴的雾化特性分析第48-69页
    4.1 离心式喷嘴重要参数分析第48-50页
    4.2 离心式喷嘴几何参数对于雾化特性的影响第50-59页
        4.2.1 旋流室长径比对雾化效果的影响第50-54页
        4.2.2 喷嘴出口长径比对雾化效果的影响第54-56页
        4.2.3 旋流室直径与喷嘴出口直径之比对雾化效果的影响第56-59页
    4.3 离心式喷嘴液滴直径的研究第59-67页
        4.3.1 液滴直径第59-61页
        4.3.2 索太尔平均直径第61-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 工作总结第69页
    5.2 工作展望第69-71页
参考文献第71-74页
攻读硕士期间发表的论文第74-75页
致谢第75-76页

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