首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--火力发电厂、热电站论文

超细颗粒物涡聚并碰撞的机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
        1.1.1 超细颗粒物研究背景第10-11页
        1.1.2 超细颗粒物危害第11页
    1.2 超细颗粒物控制排放技术现状第11-13页
    1.3 超细颗粒物涡聚并研究基础及现状第13-16页
        1.3.1 涡聚并研究基础第13页
        1.3.2 涡聚并研究现状第13-16页
    1.4 研究内容与目标第16-18页
第2章 超细颗粒受力分析和接触模型第18-31页
    2.1 细颗粒间碰撞过程相互作用力分析第18-21页
        2.1.1 细颗粒主要受力量级分析第19-20页
        2.1.2 范德华力与静电力分析第20-21页
    2.2 颗粒的静态粘附性接触模型第21-28页
        2.2.1 Hertz模型第21-22页
        2.2.2 Bradley模型第22-23页
        2.2.3 JKR模型第23-24页
        2.2.4 DMT模型第24-26页
        2.2.5 MD模型第26-28页
    2.3 模拟方法介绍第28-30页
        2.3.1 EDEM方法第28-29页
        2.3.2 CPFD Barracuda方法第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 基于离散元超细颗粒聚并过程的模拟研究第31-41页
    3.1 数学模型第31-32页
        3.1.1 流体相第31-32页
        3.1.2 颗粒相第32页
    3.2 物理模型第32-34页
    3.3 模拟条件设置第34页
    3.4 模拟结果与讨论第34-39页
        3.4.1 颗粒轨迹第34-36页
        3.4.2 颗粒聚并过程第36-38页
        3.4.3 颗粒速度分布情况第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 基于CPFD理论颗粒聚并机理研究第41-52页
    4.1 数学模型第41-43页
        4.1.1 流体相第41-42页
        4.1.2 颗粒相第42-43页
    4.2 物理模型第43-44页
    4.3 假设条件与计算方法第44-45页
    4.4 计算结果与讨论第45-50页
        4.4.1 实验结果对比验证第46页
        4.4.2 颗粒体积分数分布模拟第46-47页
        4.4.3 颗粒粒径分布第47-48页
        4.4.4 流场及颗粒速度场分布第48-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 结论与建议第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 建议第53-54页
参考文献第54-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:安吉白茶阶段性返白过程中叶绿体蛋白质组学研究
下一篇:景观对住宅价格的影响研究--以杭州市为例