摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
主要符号表 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 问题的提出 | 第12页 |
1.2 纤维过滤器阻力特性研究发展概况及现状 | 第12-17页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目的 | 第17页 |
1.3.2 研究任务 | 第17-18页 |
第二章 纤维过滤器 CFD 模拟方法研究 | 第18-28页 |
2.1 计算流体力学基础知识 | 第18-20页 |
2.1.1 流体流动和基本传热方程组 | 第18-19页 |
2.1.2 控制方程通用形式 | 第19-20页 |
2.2 气相 CFD 模拟方法研究 | 第20-23页 |
2.2.1 模拟计算中的离散方法 | 第20-21页 |
2.2.2 控制方程算法 | 第21页 |
2.2.3 压力和速度迭代方法 | 第21-23页 |
2.3 主要使用软件介绍 | 第23-26页 |
2.3.1 模型生成平台 | 第23-24页 |
2.3.2 FLUENT 软件介绍 | 第24-25页 |
2.3.3 Origin 数据软件 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 二维随机分布纤维介质的压力损失研究 | 第28-50页 |
3.1 二维数值模型及边界条件 | 第28-30页 |
3.1.1 模型的建立 | 第28-29页 |
3.1.2 边界条件的定义和网格划分 | 第29-30页 |
3.2 模型计算 | 第30-41页 |
3.2.1 压力损失计算 | 第31-35页 |
3.2.2 迂曲度计算 | 第35-38页 |
3.2.3 分形维数计算 | 第38-41页 |
3.3 速度对过滤阻力的影响 | 第41页 |
3.4 纤维直径对压力损失的影响 | 第41-42页 |
3.5 填充率对压力损失的影响 | 第42-43页 |
3.6 迂曲度对压力损失的影响 | 第43-45页 |
3.7 分形维数对压力损失的影响 | 第45-46页 |
3.8 结果分析与讨论 | 第46-49页 |
3.8.1 二维随机模型的模拟结果与经典模型的对比 | 第46-48页 |
3.8.2 二维随机模型的分形阻力表达式 | 第48-49页 |
3.9 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 三维随机分布纤维多孔介质的压力损失研究 | 第50-64页 |
4.1 三维随机分布纤维多孔介质的分类 | 第50-52页 |
4.2 数值模拟及边界条件 | 第52-55页 |
4.2.1 模型建立 | 第52页 |
4.2.2 模拟区域和边界条件 | 第52-53页 |
4.2.3 网格划分 | 第53-55页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第55-63页 |
4.3.1 层状弯曲纤维压力分布 | 第55-60页 |
4.3.2 层状弯曲纤维速度分布 | 第60页 |
4.3.3 三维模拟与二维随机分布压力损失模型的对比 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 纤维过滤器压力损失实验 | 第64-77页 |
5.1 试验装置及可靠性保证 | 第64-67页 |
5.1.1 实验研究装置及测试设备 | 第64-66页 |
5.1.2 实验材料 | 第66页 |
5.1.3 实验研究可靠性保证 | 第66-67页 |
5.2 测试项目及测试方法 | 第67-69页 |
5.2.0 滤料参数 | 第67-68页 |
5.2.1 过滤速度 | 第68-69页 |
5.2.2 过滤压力损失 | 第69页 |
5.3 实验结果与对比分析 | 第69-76页 |
5.3.1 实验结果 | 第69-73页 |
5.3.2 实验结果与二维纤维随机分布压力损失公式的对比 | 第73-75页 |
5.3.3 实验结果与三维模拟结果的对比 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 本课题的研究结论 | 第77-78页 |
6.2 前景展望与建议 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |