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方槽内单颗粒存在时湍流场的大涡模拟

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-11页
Contents第11-13页
符号说明第13-14页
第一章 文献综述第14-26页
    1.1 湍流现象第14-16页
        1.1.1 湍流特点第14页
        1.1.2 湍流平均速度第14页
        1.1.3 湍流脉动速度第14-15页
        1.1.4 湍动能第15页
        1.1.5 搅拌反应器内的宏观不稳定现象第15-16页
    1.2 大涡模拟方法第16-20页
        1.2.1 CFD方法简介第16-17页
        1.2.2 大涡模拟基本思想第17页
        1.2.3 大涡模拟控制方程的离散第17页
        1.2.4 桨叶旋转运动的处理第17-18页
        1.2.5 亚格子模型第18页
        1.2.6 库朗数第18页
        1.2.7 大涡模拟湍流场的研究进展第18-20页
    1.3 颗粒悬浮的研究进展第20-23页
        1.3.1 离底临界悬浮定义第20页
        1.3.2 颗粒悬浮的研究进展第20-23页
    1.4 圆球绕流的研究进展第23-25页
    1.5 主要研究内容第25-26页
第二章 研究内容和方法第26-52页
    2.1 研究内容第26-27页
        2.1.1 稳态网格无关性验证第26页
        2.1.2 宏观不稳定现象对大涡模拟结果的影响第26页
        2.1.3 时间步长对大涡模拟结果的影响第26-27页
        2.1.4 网格数对大涡模拟结果的影响第27页
        2.1.5 离底距离对颗粒悬浮的影响第27页
    2.2 研究方法第27-32页
        2.2.1 计算模型第28-29页
        2.2.2 网格划分第29-31页
        2.2.3 边界条件及计算方法第31-32页
    2.3 研究方法分析和讨论第32-52页
        2.3.1 稳态网格无关性验证第32-35页
        2.3.2 宏观不稳定现象对大涡模拟结果的影响第35-40页
        2.3.3 大涡模拟与PIV实验、稳态模拟的结果比较第40-41页
        2.3.4 时间步长对大涡模拟结果的影响第41-45页
        2.3.5 网格数量对大涡模拟结果的影响第45-48页
        2.3.6 不同搅拌转速网格和时间步的选取第48-50页
        2.3.7 小结第50-52页
第三章 结果与讨论第52-88页
    3.1 搅拌桨离底距离(C=55mm)湍流场的结果第52-68页
        3.1.1 时均速度第52-60页
        3.1.2 湍动能第60-68页
    3.2 不同搅拌桨离底距离(转速)对颗粒悬浮的影响第68-87页
        3.2.1 搅拌桨离底距离(C=35mm)湍流场的结果第68-78页
        3.2.2 搅拌桨离底距离(C=85mm)湍流场的结果第78-83页
        3.2.3 搅拌桨离底距离(转速)对时均速度的影响第83-85页
        3.2.4 搅拌桨离底距离(转速)对湍动能的影响第85-87页
    3.3 小结第87-88页
第四章 主要结论第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
作者和导师简介第96-98页
附件第98-99页

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