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密相气力输送机理研究及可调拉伐尔管应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
主要符号表第11-13页
第一章 绪论第13-16页
   ·课题研究的背景第13-14页
   ·本课题的目的、用途及意义第14-15页
   ·主要研究内容及技术路线第15页
   ·本文的主要创新工作第15-16页
第二章 文献综述第16-28页
   ·气力输送研究的发展第16-17页
     ·国外的发展第16-17页
     ·国内的发展第17页
   ·气力输送的分类第17-20页
     ·按输送装置分类第17-20页
     ·按物料在管道中流动状态分类第20页
   ·气力输送的特点第20-22页
     ·优点第20-21页
     ·缺点第21-22页
   ·管道中物料流动方式第22-23页
   ·管道压降计算的发展第23-28页
     ·压降法第24页
     ·经验公式法第24页
     ·附加压降法第24-25页
     ·力平衡法第25-28页
第三章 气力输送基础理论研究第28-43页
   ·物料的基本特性参数第28-31页
     ·物料真实密度第28页
     ·物料堆积密度第28页
     ·安息角第28-29页
     ·内摩擦角第29页
     ·壁面摩擦角第29页
     ·运动角第29页
     ·透气率第29页
     ·输送物料的分类第29-31页
   ·气力输送中的参数第31-33页
     ·气固两相流浓度第31页
     ·两相流粘度第31-32页
     ·料气比第32页
     ·表观气速第32页
     ·气体真实气速第32-33页
     ·物料颗粒的速度第33页
     ·滑移速度第33页
   ·颗粒的受力分析第33-37页
     ·流体阻力第33-34页
     ·离心力第34页
     ·压力梯度力第34-35页
     ·重力和浮力第35页
     ·虚假质量力第35-36页
     ·Basset力第36页
     ·Magnus力(马格纳斯力)第36页
     ·Saffman力(萨夫曼力)第36页
     ·热泳力第36-37页
     ·静电第37页
     ·毛细血管力第37页
   ·气力输送数值方法第37-42页
     ·Euler-Lagrange方法(颗粒轨道模型)第38-39页
     ·Euler-Euler方法(双流体模型)第39-40页
     ·湍流气固两相流动数值模拟理论研究方法第40-42页
   ·小结第42-43页
第四章 物料在水平管道中的运动分析及阻力计算第43-60页
   ·物料在水平管道中的加速区分析第43-57页
     ·单颗粒在加速段的数学模型及数值方法第43-46页
     ·单颗粒的运动方程第46-51页
     ·悬浮颗粒群在加速区地运动研究第51-57页
   ·物料阻力计算第57-59页
     ·稀相输送压力损失第57-59页
   ·小结第59-60页
第五章 可调拉伐尔管的研究及应用第60-85页
   ·气力输送中的气量控制方式第60-62页
     ·单减压阀与拉法尔管组成的气量控制系统第60页
     ·双减压阀与拉法尔管组成的气量控制系统第60-61页
     ·比例调节阀与拉法尔管组成的气量控制系统第61页
     ·可调式拉法尔管与减压阀组成的气量控制系统第61-62页
     ·减压阀与薄膜调节阀组成的气量控制系统第62页
     ·减压阀与节流阀组成的气量控制系统第62页
   ·拉法管研究第62-66页
     ·拉伐尔管在气力输送中的作用第62页
     ·拉伐尔管原理第62-66页
   ·可调喉径面积拉伐尔管的研究第66-85页
     ·拉伐尔管的缺点及开发可调拉伐尔管的原因第66-67页
     ·国内外对可调拉伐尔管的研究第67-69页
     ·可调拉伐尔管的工作原理第69-70页
     ·可调拉伐尔管的理论基础第70-75页
     ·可调拉伐尔管数值模拟及试验第75-85页
第六章 炭黑密相输送试验研究第85-97页
   ·引言第85-86页
   ·实验装置第86-89页
   ·试验材料第89页
   ·系统最佳运行参数试验研究第89-94页
     ·试验过程第89-90页
     ·试验结果与讨论第90-94页
   ·炭黑密相输送阻力计算第94-97页
第七章 总结与展望第97-99页
参考文献第99-104页
致谢第104-105页
攻读硕士学位发表的文章第105页

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