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 |