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SK型静态混合器与喷射混合器的CFD模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-26页
   ·课题研究的背景及意义第16-17页
   ·静态混合器与喷射混合器简介第17-22页
     ·静态混合器第17-20页
       ·静态混合器的混合机理第18页
       ·静态混合器的特点第18-19页
       ·静态混合器产品常用型号第19-20页
     ·喷射混合器第20-22页
       ·喷射混合器的特点第21-22页
       ·喷射混合器的工业应用第22页
   ·国内外研究概况第22-24页
     ·静态混合器及 CFD 模拟第22-23页
     ·喷射混合器及CFD 模拟第23-24页
   ·本论文研究内容第24-26页
第二章 数值模拟的基本原理第26-49页
   ·计算流体力学概述第26-30页
     ·CFD 简介第26页
     ·CFD 技术基本原理第26-27页
     ·CFD 模拟的环节及步骤第27-30页
       ·建立物理与数学模型第28页
       ·选择坐标第28-29页
       ·网格划分第29页
       ·方程的离散第29页
       ·边界条件和初始化条件第29页
       ·求解代数方程第29-30页
       ·解的分析第30页
   ·流体动力学控制方程第30-39页
     ·CFD 模拟中通用控制方程第30-32页
       ·质量守恒方程(连续性方程)第31页
       ·动量方程(Navier-Stokes 方程)第31-32页
       ·能量方程第32页
       ·组分守恒方程第32页
     ·控制方程的数值求解第32-34页
       ·直接数值模拟法(DNS)第32-33页
       ·大涡模拟法(LES)第33页
       ·雷诺平均法(RANS)第33-34页
     ·湍流模型第34-35页
       ·雷诺应力模型法(RSM)第34页
       ·湍流粘性系数模型第34-35页
     ·k-ε两方程湍流模型第35-39页
       ·标准k-ε湍流模型第36-37页
       ·重整化群k-ε模型第37页
       ·可实现的k-ε模型第37-39页
   ·FLUENT 软件构成及求解第39-46页
     ·FLUENT 软件构成第40-41页
       ·前处理器第40-41页
       ·求解器第41页
     ·FLUENT 的算法原理及计算过程第41-46页
       ·FLUENT 的核心算法第43-44页
       ·物理量的量纲第44页
       ·数学物理模型控制方程第44页
       ·迭代方法第44-46页
   ·结果后处理及评价指标第46-48页
     ·结果后处理第46页
     ·混合效果评价指标第46-48页
   ·本章 小结第48-49页
第三章 静态混合器的数值模拟及优化设计第49-73页
   ·物理模型与网格划分第49-50页
   ·数学模型与求解方法第50-53页
     ·模型求解策略第51页
       ·计算模型第51页
       ·边界条件第51页
       ·其它设置第51页
     ·求解步骤第51-53页
   ·SK 型静态混合器的数值模拟第53-66页
     ·SK 型静态混合器内流场第53-56页
       ·速度场第53-54页
       ·压力场第54-55页
       ·湍流强度第55-56页
       ·混合组件数对流场的影响第56页
     ·SK 型静态混合器压降的数值模拟与分析第56-60页
       ·流量对SK 型静态混合器压力降影响第58-59页
       ·混合元件个数对SK 型静态混合器压力降影响第59页
       ·长径比对SK 型静态混合器压力降影响第59页
       ·不同长径比与混合元件个数对压力降影响第59-60页
     ·SK 型静态混合器混合性能的数值模拟与分析第60-66页
       ·面平均混合分率第60-61页
       ·宏观混合分率方差与微观混合分率方差第61-63页
       ·SK 型静态混合器混合性能的研究第63-66页
   ·乙醇胺反应系统的SK 型静态混合器优化设计第66-71页
     ·物理模型与网格划分第67页
     ·模型求解第67-68页
     ·模拟结果与讨论第68-71页
       ·不同长径比与混合元件个数对压降的影响第68-69页
       ·不同长径比与混合元件个数对混合性能的影响第69-71页
   ·本章 小结第71-73页
第四章 喷射混合器的数值模拟及优化设计第73-88页
   ·模型建立与求解策略第73-75页
     ·物理模型与网格划分第73-74页
     ·数学模型第74页
     ·湍流模型第74-75页
     ·模型求解策略第75页
   ·喷射混合器的CFD 数值模拟第75-81页
     ·喷射混合器内流场分析第75-78页
       ·速度场第75-76页
       ·压力场第76-77页
       ·湍动能与湍流耗散率第77-78页
     ·喷射混合器内压降的数值模拟与分析第78-80页
       ·主流流速对喷射混合器压降的影响第78-79页
       ·引射流体流速对喷射混合器压降的影响第79-80页
     ·喷射混合器混合效果的数值模拟与分析第80-81页
       ·主流流速对喷射混合器混合长度的影响第80-81页
       ·引射流体流速对喷射混合器混合长度的影响第81页
   ·缩合中试装置的苯胺/甲醛喷射混合器的优化设计第81-87页
     ·模型建立第82页
     ·模型求解第82-83页
       ·计算模型第82页
       ·边界条件第82页
       ·物料性质第82-83页
     ·模拟结果与讨论第83-87页
       ·喷射混合器内流场分析第83-85页
       ·喷射混合器混合效果的数值模拟与分析第85-86页
       ·喷射混合器压降的数值模拟与实验验证第86-87页
   ·本章 小结第87-88页
第五章 SK 型静态混合器与喷射混合器的对比研究第88-95页
   ·不同物系混合器压降的对比研究第88-90页
   ·不同物系混合器混合效果的对比研究第90-91页
   ·不同物系均匀混合时间的对比研究第91-93页
   ·本章 小结第93-95页
结论第95-97页
参考文献第97-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表的学术论文目录第101-102页

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