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基于CFD-DEM耦合分析方法的褐煤振动流化现象研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景和意义第11-12页
    1.2 流化技术研究现状及发展趋势第12-13页
        1.2.1 流化技术的理论研究和工程应用进展第12-13页
        1.2.2 流化技术未来发展方向第13页
    1.3 振动流化理论研究和工程应用第13-14页
    1.4 离散单元法模拟的研究进展第14-15页
    1.5 主要研究内容和方法第15-16页
第2章 振动流化床流体相建模及求解方法第16-27页
    2.1 气固流化的流动特点和研究方法第16-18页
        2.1.1 双流体模型研究方法第17页
        2.1.2 拟颗粒模型研究方法第17-18页
        2.1.3 颗粒轨道模型研究方法第18页
    2.2 基于FLUENT的振动流化床数学建模第18-23页
        2.2.1 FLUENT12.0软件概述第18-19页
        2.2.2 FLUENT中多相流的选择第19-20页
        2.2.3 振动流化床湍流模型的选择第20-21页
        2.2.4 振动流化床中气固相间作用力第21-23页
    2.3 振动流化床CFD数值模拟设置第23-26页
        2.3.1 基于ICEM CFD的振动流化床结构建模与网格划分第23-25页
        2.3.2 振动流化仿真中进风口的处理第25-26页
        2.3.3 FLUENT中边界条件的设置第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于离散单元法的振动床及颗粒建模第27-53页
    3.1 离散单元法的计算原理第27-37页
        3.1.1 颗粒运动规律的计算过程第27-29页
        3.1.2 接触模型第29-31页
        3.1.3 软球模型的接触力计算第31-35页
        3.1.4 接触判断第35-36页
        3.1.5 邻居元搜索第36-37页
    3.2 颗粒在振动流化床中的受力第37-39页
    3.3 基于EDEM的褐煤颗粒建模及振动流化床运动模拟第39-47页
        3.3.1 EDEM软件概述第39-40页
        3.3.2 振动流化床的运动模型第40页
        3.3.3 振动流化床的参数设计第40-42页
        3.3.4 褐煤颗粒的建模第42-46页
        3.3.5 时间步长的确定第46-47页
    3.4 振动作用下颗粒在流化床内的运动第47-52页
        3.4.1 立式振动流化床的振动落料第47-48页
        3.4.2 卧式振动流化床的振动输送仿真第48-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 振动流化现象耦合分析第53-68页
    4.1 CFD-DEM耦合技术及流化床的耦合模拟方法第53-55页
        4.1.1 CFD-DEM耦合的计算流程第53页
        4.1.2 CFD-DEM耦合数学模型和时间匹配第53-55页
    4.2 振动流化现象的整体描述第55-61页
        4.2.1 立式振动流化现象第55-59页
        4.2.2 卧式振动流化现象第59-61页
    4.3 立式流化现象的分析第61-67页
        4.3.1 振幅对振动流化现象的影响第61-63页
        4.3.2 频率对振动流化现象的影响第63-64页
        4.3.3 风速对振动流化现象的影响第64-66页
        4.3.4 厚料层的振动流化现象第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 结论和展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75页

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