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超音速喷嘴涡流管气体分离性能研究

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超音速喷嘴涡流管气体分离性能研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-10 页
1 绪论第10-32 页
  · 课题背景第10 页
  · 超音速旋流分离器研究概况第10-16 页
    · 超音速旋流分离器结构研究第10-13 页
    · 超音速旋流分离器基础理论与数值研究第13-14 页
    · 超音速旋流分离器实验研究第14-16 页
  · 气体凝结流动研究进展第16-23 页
    · 气体自发凝结流动理论研究进展第16-20 页
    · 气体自发凝结流动实验研究进展第20-21 页
    · 非均质成核研究进展第21-23 页
  · 涡流管研究综述第23-31 页
    · 涡流管理论研究综述第23-26 页
    · 涡流管实验研究综述第26-30 页
    · 涡流管数值计算研究综述第30-31 页
  · 本文主要工作内容第31-32 页
2 超音速喷嘴涡流管的设计及其气体分离可能性的预测第32-45 页
  · 超音速喷嘴涡流管的结构设计第32-35 页
    · 喷嘴的设计第33-34 页
    · 其它结构的设计第34-35 页
  · 几何模型第35-36 页
  · 计算模型第36-40 页
    · 基本简化假设第36 页
    · 控制方程组第36-37 页
    · 湍流模型第37-38 页
    · 数值求解第38-40 页
  · 流动行为分析及气体分离可能性预测第40-43 页
  · 本章小结第43-45 页
3 超音速喷嘴涡流管气体分离性能实验研究第45-58 页
  · 实验平台的建立第45-48 页
    · 实验装置第45 页
    · 实验流程第45-46 页
    · 测量手段第46-48 页
    · 涡流管性能指标第48 页
  · 操作参数对涡流管分离性能的影响第48-52 页
    · 压比和冷流率的影响第49-51 页
    · 入口乙醇相对饱和度RH的影响第51-52 页
  · 结构参数的影响第52-56 页
    · 长径比的影响第52-54 页
    · 阻涡器的影响第54-56 页
  · 本章小结第56-58 页
4 增大凝结液滴方法提出与装置气液分离能力预测第58-69 页
  · 增大凝结液滴技术研究第58-59 页
    · 理论基础第58 页
    · 增大凝结液滴尺寸方法第58-59 页
  · 液滴流动状态分析模型第59-61 页
    · 液滴运动方程第59 页
    · 液滴的湍流扩散第59-60 页
    · 液滴的轨道积分第60 页
    · 液滴初始条件及边界条件设置第60-61 页
  · 液滴流动状态分析第61-64 页
  · 装置气液分离能力预测第64-68 页
    · 压比和冷流率对装置分离能力的影响第64-65 页
    · 长径比对装置分离能力的影响第65-66 页
    · 阻涡器对装置分离能力的影响第66-68 页
  · 本章小结第68-69 页
5 增大凝结液滴后装置分离性能实验研究第69-84 页
  · 实验平台的改进第69-71 页
    · 实验装置第69 页
    · 实验流程第69-70 页
    · 测量手段第70-71 页
    · 评价指标第71 页
  · 操作参数的影响第71-76 页
    · 压比和冷流率的影响第71-73 页
    · 入口乙醇相对饱和度RH的影响第73-74 页
    · 雾化液滴流量的影响第74-76 页
  · 结构参数的影响第76-80 页
    · 长径比的影响第76-78 页
    · 阻涡器的影响第78-80 页
  · 增大凝结液滴半径前后涡流管分离性能比较第80-82 页
    · 冷端露点降的比较第81 页
    · 乙醇脱除率的比较第81-82 页
  · 雾化液滴流量和阻涡器对污染率的影响第82-83 页
  · 本章小结第83-84 页
6 结论第84-86 页
  · 结论第84-85 页
  · 展望第85-86 页
参考文献第86-92 页
附录A 附录内容名称第92-94 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第94-95 页
致谢第95-96 页

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