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 |