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分离混合集成型固—液搅拌器流场模拟仿真及结构优化设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·课题来源和研究背景第11-14页
     ·课题来源第11页
     ·研究背景第11-13页
     ·研究的目的和意义第13-14页
   ·研究现状第14-18页
     ·概述第14-15页
     ·搅拌叶轮的国内外研究现状第15-16页
     ·内部流场的国内外研究现状第16-18页
     ·发展趋势第18页
   ·本文研究的主要内容第18-19页
第2章 流场数学物理模型第19-31页
   ·基本控制方程第19页
   ·常用湍流模型第19-23页
     ·标准k-ε模型第20-21页
     ·重整化群k-ε模型(RNG)第21页
     ·可实现k-ε模型(Realizable)第21-23页
   ·多相流模型第23-28页
     ·VOF 模型第23-24页
     ·混合(Mixture)模型第24-25页
     ·欧拉(Eulerian)模型第25页
     ·欧拉(Eulerian)模型相间曳力函数第25-27页
     ·欧拉(Eulerian)模型求解策略第27页
     ·多相流模型选择第27-28页
   ·移动与变形区域中流动问题的模拟第28-30页
     ·概述第28页
     ·MRF 相关研究情况第28-29页
     ·滑移网格(Sliding Meshs)第29-30页
     ·动网格(Dynamic Meshs)第30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 搅拌器流场固液两相数值模拟第31-50页
   ·搅拌器三维物理模型建立第31-36页
     ·三维造型技术第31-32页
     ·SOLIDWORKS 软件第32页
     ·软件建模第32-36页
   ·模型网格划分第36-38页
     ·网格划分理论第36-37页
     ·模型网格划分第37-38页
   ·离散格式和计算方法第38-40页
     ·离散格式第38页
     ·计算方法第38-40页
   ·边界条件第40-42页
     ·搅拌叶轮区域处理第40-41页
     ·边界条件设定第41-42页
   ·数值模拟结果分析第42-49页
     ·流场分析第42-47页
     ·浓度分析第47-48页
     ·金属颗粒对流场的影响第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 搅拌器结构优化设计第50-59页
   ·概述第50页
   ·搅拌器分离混合集成技术(授权专利)的研究第50-52页
     ·课题难点第50-51页
     ·研究成果(授权专利)第51-52页
   ·搅拌叶轮的优化设计第52-55页
     ·搅拌叶轮优化选择第52-54页
     ·CBY 翼型轴流式搅拌叶轮第54-55页
   ·固-液两相体系的搅拌第55-58页
     ·完全离底悬浮第55页
     ·临界悬浮转速公式第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 分离混合集成型搅拌器内部流场数值模拟第59-82页
   ·分离混合集成型搅拌器物理模型建立第59-63页
     ·搅拌槽结构优化设计第59-60页
     ·搅拌叶轮结构设计第60-63页
     ·分离混合集成型搅拌器总体结构第63页
   ·分离混合集成型搅拌器临界悬浮转速计算第63-64页
   ·搅拌叶轮不同安装高度数值模拟第64-67页
     ·搅拌叶轮区域处理第64页
     ·流场域网格划分第64-66页
     ·边界条件设定第66-67页
   ·搅拌叶轮不同安装高度模拟结果分析第67-73页
     ·流场分析第67-70页
     ·浓度分析第70-71页
     ·不同安装高度的影响第71-73页
   ·搅拌叶轮不同转速数值模拟第73-75页
     ·搅拌叶轮区域处理第73页
     ·流场域网格划分第73-74页
     ·边界条件设定第74-75页
   ·搅拌叶轮不同转速模拟结果分析第75-80页
     ·流场分析第75-78页
     ·浓度分析第78-79页
     ·不同转速的影响第79-80页
   ·本章小结第80-82页
第6章 结论与展望第82-84页
   ·结论第82-83页
   ·展望第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间所做的科研工作第88页

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