摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题背景 | 第12-14页 |
1.2 多相流系统研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 理论分析 | 第14-16页 |
1.2.2 实验测试 | 第16页 |
1.2.3 数值模拟 | 第16-20页 |
1.3 本文主要内容 | 第20-22页 |
第2章 数学模型与计算实施 | 第22-30页 |
2.1 CFD理论概述 | 第22页 |
2.2 Fluent求解理论基础 | 第22-26页 |
2.2.1 VOF模型理论 | 第23-24页 |
2.2.2 DPM模型理论 | 第24-26页 |
2.3 连续相与离散相耦合 | 第26-29页 |
2.3.1 离散相的设置 | 第27-28页 |
2.3.2 模型的实现与数值方法 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 液固两相流中微颗粒动力学行为的数值模拟 | 第30-45页 |
3.1 模型的建立 | 第30-34页 |
3.1.1 流场的计算区域 | 第30-31页 |
3.1.2 模型分析与验证 | 第31页 |
3.1.3 单个颗粒运动特性分析 | 第31-34页 |
3.2 液体性质对颗粒运动轨迹的影响 | 第34-40页 |
3.2.1 液体粘度对颗粒运动的影响 | 第34-37页 |
3.2.2 液体密度对颗粒运动的影响 | 第37-40页 |
3.3 颗粒物性对颗粒运动轨迹的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 直径对颗粒运动的影响 | 第40-43页 |
3.3.2 速度对颗粒运动的影响 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 气-液-固三相流中微颗粒动力学行为的数值模拟 | 第45-60页 |
4.1 VOF模型的验证 | 第45-46页 |
4.2 气泡运动的影响因素 | 第46-50页 |
4.2.1 气体速度影响 | 第47页 |
4.2.2 表面张力影响 | 第47-48页 |
4.2.3 液体粘度影响 | 第48-49页 |
4.2.4 液体密度影响 | 第49-50页 |
4.3 气-液-固三相流中的微颗粒运动特性 | 第50-58页 |
4.2.1 入口速度对三相流中微颗粒运动的影响 | 第51-53页 |
4.2.2 液体粘度对三相流中微颗粒运动的影响 | 第53-55页 |
4.2.3 液体密度对三相流中微颗粒运动的影响 | 第55-56页 |
4.2.4 表面张力对三相流中微颗粒运动的影响 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |