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复合微泡发生器装置的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 矿物资源现状和浮选法的类别第11-12页
    1.2 浮选法的发展现状第12-13页
    1.3 浮选技术的类型第13-14页
    1.4 微泡发生器的发展第14-16页
    1.5 选题背景和主要内容第16-19页
        1.5.1 选题背景第16页
        1.5.2 研究内容第16-19页
第二章 浮选的基础理论第19-27页
    2.1 浮选工艺第19-22页
    2.2 微泡与矿粒的吸附第22-25页
        2.2.1 微泡的形成第22页
        2.2.2 微泡与矿粒的粘附第22-23页
        2.2.3 气泡直径对矿物浮选的影响第23-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 复合微泡发生器的多相流体模型第27-43页
    3.1 CFD方法第27-34页
        3.1.1 微泡发生器内部流场的基本控制方程第27-31页
        3.1.2 CFD常用的离散方法第31页
        3.1.3 FLUENT中的湍流模型第31-34页
        3.1.4 流场中初始和边界条件第34页
    3.2 复合微泡发生器内流场的多相流模型第34-38页
        3.2.1 多相流型第35页
        3.2.2 复合微泡发生器的多相流数学模型第35-37页
        3.2.3 拉格朗日法与欧拉法第37-38页
    3.3 复合微泡发生器内部流场的多相流模型第38-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 微泡发生器的选择与复合微泡发生器的建模与仿真第43-75页
    4.1 旋流式微泡发生器的主要参数第43-59页
        4.1.1 旋流式微泡发生器的三维建模第44-45页
        4.1.2 旋流式微泡发生器的模拟仿真分析第45-59页
    4.2 射流式微泡发生器第59-66页
        4.2.1 射流式微泡发生器的工作原理第59页
        4.2.2 射流式微泡发生器的主要参数第59-61页
        4.2.3 射流式微泡发生器的三维建模与仿真分析第61-66页
    4.3 复合微泡发生器的三维建模与仿真分析第66-72页
        4.3.1 复合微泡发生器的工作原理第66页
        4.3.2 复合微泡发生器的主要参数第66页
        4.3.3 复合微泡发生器的三维建模第66页
        4.3.4 复合微泡发生器的仿真参数设定第66-67页
        4.3.5 Y型复合微泡发生器的三维仿真分析第67-70页
        4.3.6 y型复合微泡发生器的三维仿真分析第70-72页
    4.4 两个复合微泡发生器相同速度参数下的效果对比第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 复合微泡发生器的实验研究第75-87页
    5.1 复合微泡发生器的实物加工第75-77页
    5.2 实验原理与发泡情况测试第77-79页
    5.3 微泡尺寸与各相参数的关系第79-82页
    5.4 复合微泡发生器在矿物浮选中的应用第82-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
    6.1 论文工作总结第87页
    6.2 论文工作展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
附录第95页

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