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多相接触线模型及复合液滴动力学研究

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多相接触线模型及复合液滴动力学研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-19页
第一章 绪论第19-31页
  1.1 研究背景第19-21页
  1.2 研究现状第21-28页
    1.2.1 移动接触线问题研究进展第21-22页
    1.2.2 多相流动数值模拟研究进展第22-23页
    1.2.3 复合液滴动力学研究进展第23-26页
    1.2.4 泡沫动力学研究进展第26-28页
  1.3 本文工作第28-31页
第二章 三相流体流动中移动接触线模型研究第31-55页
  2.1 三相流动模型第31-34页
    2.1.1 扩散界面方法第31-32页
    2.1.2 Navier-Stokes方程第32页
    2.1.3 表面张力模型第32-34页
  2.2 多相润湿边界条件第34-35页
  2.3 离散化和程序推进第35-38页
  2.4 数值模型和程序结果验证第38-42页
    2.4.1 润湿条件收敛性验证第38-40页
    2.4.2 收敛性验证第40-42页
  2.5 算法应用第42-53页
    2.5.1 剪切流中二维复合液滴演化第42-44页
    2.5.2 剪切流中移动的三维复合液滴第44-48页
    2.5.3 轴对称圆柱撞击水油液面第48-50页
    2.5.4 复合液滴吞噬现象第50-53页
  2.6 本章小结第53-55页
第三章 剪切流动中复合液滴运动问题研究第55-77页
  3.1 问题描述与数值模型第55-57页
  3.2 三种主要现象和相图第57-62页
    3.2.1 破碎模态第57-58页
    3.2.2 拉伸模态第58-59页
    3.2.3 旋转模态第59-61页
    3.2.4 三种模态存在的相图第61-62页
  3.3 小Re数下旋转模态研究第62-67页
    3.3.1 几何参数研究第62-64页
    3.3.2 变形参数研究第64-66页
    3.3.3 复合液滴旋转角速度研究第66-67页
  3.4 复合液滴流场图第67-69页
  3.5 壁面距离的影响第69-75页
    3.5.1 数值模型第69页
    3.5.2 六种典型模态第69-72页
    3.5.3 相图第72-75页
  3.6 本章小结第75-77页
第四章 平板上复合液滴形态转化和动力学研究第77-95页
  4.1 问题描述第77-78页
  4.2 理论分析和数值模拟方法第78-80页
    4.2.1 理论分析方法第78-79页
    4.2.2 数值模拟方法第79-80页
  4.3 三种构型相图第80-84页
    4.3.1 Pupil构型相图第80-82页
    4.3.2 Lens构型相图第82-83页
    4.3.3 Collar构型相图第83-84页
  4.4 不同构型之间的形态转换第84-89页
    4.4.1 P构型和L构型之间转换第85-86页
    4.4.2 P构型和C构型之间转换第86-88页
    4.4.3 L构型和C构型之间转换第88-89页
  4.5 形态转化过程动力学研究第89-93页
    4.5.1 P构型向L构型转化过程中动力学研究第89-91页
    4.5.2 P构型向C构型转化过程中动力学研究第91-93页
  4.6 本章小结第93-95页
第五章 泡沫结构数值模拟研究第95-107页
  5.1 泡沫结构模型第95页
  5.2 控制方程和数值方法第95-97页
    5.2.1 多相流动扩散界面模型第95-96页
    5.2.2 质量守恒方程和动量方程第96-97页
    5.2.3 润湿边界条件第97页
  5.3 数值算法验证第97-98页
  5.4 算法应用第98-105页
    5.4.1 泡沫自由发展模拟第98-100页
    5.4.2 二维泡沫破碎模拟第100-102页
    5.4.3 平板上泡沫破碎重组模拟第102-105页
  5.5 本章小结第105-107页
第六章 总结和展望第107-111页
  6.1 工作总结第107-109页
  6.2 主要创新点第109-110页
  6.3 研究展望第110-111页
附录 A 数值程序验证第111-117页
    A.0.1 二维复合液滴构型计算第111-114页
    A.0.2 毛细管内轴对称复合液滴构型计算第114-117页
附录 B 三种轴对称复合液滴形状计算第117-125页
    B.0.3 Pupil构型形状计算第118-119页
    B.0.4 Lens构型形状计算第119-122页
    B.0.5 Colar构型形状计算第122-125页
参考文献第125-135页
攻读博士学位期间的研究成果第135-137页
致谢第137-138页

本篇论文共138页,点击这进入下载页面
 
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