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纤维多孔介质的阻力特性研究

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

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