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搅拌槽内三维流场的实验研究及数值模拟

ABSTRACT第1-6页
摘要第6-7页
目录第7-10页
第一章 文献综述第10-25页
   ·引言第10-11页
   ·单相搅拌槽体系第11-19页
       ·宏观运动场第11-13页
     ·统计湍流研究第13-15页
     ·单相搅拌体系流体力学模型第15-19页
   ·固液两相搅拌体系第19-24页
     ·实验研究第19页
     ·两相流体力学模型第19-21页
     ·搅拌槽内两相流动模拟第21-24页
   ·本文主要研究方向第24-25页
第二章 实验工作及实验技术第25-35页
   ·实验工作概况第25页
   ·实验装置第25-27页
   ·激光多普勒测速第27-34页
     ·激光多普勒效应第28-30页
     ·激光多普勒测速原理第30页
     ·粒径测量第30-31页
     ·实验光路布置及速度变换第31-34页
   ·数据采集第34-35页
第三章 单相搅拌槽湍流运动实验研究第35-57页
   ·速度信号特点及湍流稳定流假设第35-37页
   ·单层搅拌桨槽体系实验结果分析第37-51页
     ·宏观运动特性第37-39页
     ·时均速度及流量准数第39-43页
     ·脉动速度均方根值第43-48页
     ·湍流能谱函数及相关函数第48-49页
     ·湍流耗散率第49-51页
   ·双层桨搅拌槽实验结果分析第51-56页
     ·宏观流动场第51-52页
     ·时均速度及排出流量准数第52-55页
     ·湍流动能第55-56页
   ·小结第56-57页
第四章 单相搅拌槽体系流动场数值模拟第57-91页
   ·单相流体力学模型第57-61页
     ·湍流Reynolds时均方程第58页
     ·k-ε模型第58-60页
     ·守衡方程组通用形式第60-61页
   ·湍流流体力学模型数值解法第61-65页
   ·计算域及边界条件第65-67页
     ·模拟计算域第65页
     ·边界条件第65-67页
   ·数值模拟结果与分析第67-90页
     ·模型参数及桨叶区边界条件对模拟结果的影响第67-76页
     ·单层搅拌桨槽体系数值模拟结果第76-86页
     ·多层搅拌桨槽体系数值模拟结果第86-90页
   ·小结第90-91页
第五章 搅拌槽内固液两相流动实验研究第91-105页
   ·实验工况及实验条件第92-93页
   ·搅拌槽内颗粒抑制湍流条件推演第93-96页
     ·湍流场颗粒速度滑移第93-95页
     ·颗粒抑制湍流条件第95-96页
   ·实验结果分析第96-104页
     ·两相体系中固、液相速度分辨第96-97页
     ·与单相流动体系比较第97-102页
     ·固相浓度对两相流动的影响第102-104页
   ·小结第104-105页
第六章 搅拌槽固液两相体系流体力学模型第105-130页
   ·固液两相流体力学模型第105-112页
     ·两相流动瞬时方程组第105-107页
     ·两相流时均方程组及湍流模型封闭第107-109页
     ·两相流k-ε-kp模型第109-111页
     ·模型参数确定第111-112页
   ·两相流体力学模型数值解法第112-115页
   ·搅拌槽固液两相流动数值模拟第115-121页
     ·数学模型第115页
     ·计算工况及模拟计算域第115-117页
     ·边界条件及近壁处理第117-120页
     ·计算细节第120-121页
   ·模拟结果与分析第121-128页
     ·模拟工作验证第121-123页
     ·稀疏悬浮体系颗粒相运动场第123-125页
     ·稀固相浓度下颗粒运动场第125-128页
   ·小结第128-130页
第七章 涡轮搅拌槽流动场的整体模拟第130-147页
   ·数学模型及边界条件第132-135页
     ·数学模型第132页
     ·计算域及边界条件第132-133页
     ·计算细节第133-135页
   ·数值模拟结果与分析第135-145页
     ·单层涡轮体系模型结果分析第135-143页
     ·双层涡轮体系模拟结果分析第143-145页
   ·小结第145-147页
第八章 主要结论第147-150页
参考文献第150-155页
符号说明第155-158页
致谢第158页

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