摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 课题的提出 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 多相流研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 管道中颗粒扩散特性和分布规律 | 第15-16页 |
1.3.3 颗粒弥散概况 | 第16-18页 |
1.4 计算流体力学FLUENT | 第18-19页 |
1.5 课题研究的主要内容、目标与技术路线 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究目标 | 第20页 |
1.5.3 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 气体强迫对流下复合腔体内温度场与法场模型的建立 | 第21-45页 |
2.1 FLUENT求解的基本流体动力学控制方程 | 第21-22页 |
2.2 热传导与对流换热模型的建立 | 第22-27页 |
2.2.1 流体区域热传导与对流换热模型 | 第23-26页 |
2.2.2 固体区域热传模型 | 第26-27页 |
2.3 辐射模型的建立 | 第27-33页 |
2.3.1 DO模型方程 | 第28-29页 |
2.3.2 角度的离散和像点处理 | 第29-31页 |
2.3.3 腔体内烟尘颗粒的影响 | 第31-32页 |
2.3.4 腔体内壁边界条件的处理 | 第32-33页 |
2.4 湍流模型的建立 | 第33-37页 |
2.4.1 湍流模型的选择 | 第33-35页 |
2.4.2 RNGκ-ε模型方程 | 第35-37页 |
2.4.3 浮力对湍流的影响 | 第37页 |
2.5 多相流模型及相间关系 | 第37-44页 |
2.5.1 多相流模型的选择 | 第37-39页 |
2.5.2 Eulerian模型守恒方程 | 第39-41页 |
2.5.3 相间交换系数 | 第41-42页 |
2.5.4 烟尘颗粒的粘度模型 | 第42-43页 |
2.5.5 相之间热交换模型 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 复合腔体内温度场与流场模型的准确性研究 | 第45-67页 |
3.1 针对温度场模型的准确性研究 | 第45-55页 |
3.1.1 几何模型 | 第45-47页 |
3.1.2 温度场仿真策略 | 第47-48页 |
3.1.3 物理模型的设定 | 第48页 |
3.1.4 边界条件和物性参数 | 第48-53页 |
3.1.5 温度场仿真结果的验证 | 第53-55页 |
3.2 针对流场模型的准确性研究 | 第55-65页 |
3.2.1 几何模型 | 第56-58页 |
3.2.2 流场仿真策略 | 第58页 |
3.2.3 物理模型的设定 | 第58-59页 |
3.2.4 边界条件和物性参数 | 第59-63页 |
3.2.5 流场仿真结果的验证 | 第63-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 气体强迫对流下复合腔体内温度场与流场的分析 | 第67-81页 |
4.1 复合腔体内压力分布的分析 | 第67-70页 |
4.1.1 腔体内压力分布随时间的变化 | 第68-69页 |
4.1.2 不同氮气流量下的压力分布 | 第69-70页 |
4.2 复合腔体内速度场的分析 | 第70-71页 |
4.2.1 整体区域速度场分析 | 第70页 |
4.2.2 出口区域速度场分析 | 第70-71页 |
4.2.3 刚玉管底部区域速度场分析 | 第71页 |
4.3 复合腔体内浓度场分布的分析 | 第71-75页 |
4.3.1 不同氮气流量下的浓度分布 | 第72-74页 |
4.3.2 刚玉管插入不同深度浓度的分布 | 第74-75页 |
4.3.3 氮气流量与刚玉管长度对测温稳定时间的影响 | 第75页 |
4.4 复合腔体内温度场分布的分析 | 第75-79页 |
4.4.1 不同氮气流量下的温度场分布 | 第75-77页 |
4.4.2 刚玉管插入不同深度对温度场的影响 | 第77-78页 |
4.4.3 氮气流量与刚玉管长度对测温值的影响 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 工作展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89页 |