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气体强迫对流条件下高温复合腔体内流场与温度场的研究

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

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