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基于DLA/DLCA的絮体破碎及再形成过程模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-29页
    1.1 课题背景及意义第17-18页
    1.2 絮凝基本理论第18-21页
        1.2.1 基本概念第18-19页
        1.2.2 絮凝动力学第19-21页
    1.3 絮凝形态学研究现状第21-26页
        1.3.1 分形理论概述第21-22页
        1.3.2 絮体的分形特征第22-24页
        1.3.3 颗粒碰撞凝聚模型第24-25页
        1.3.4 絮体破碎与恢复第25-26页
    1.4 絮体分形成长模型的应用现状第26页
    1.5 课题来源及技术路线第26-27页
        1.5.1 课题来源第26页
        1.5.2 研究的技术路线第26-27页
    1.6 主要研究内容第27-29页
第2章 模拟的理论基础及平台构建第29-40页
    2.1 模拟平台第29页
    2.2 模拟机制与过程实现第29-32页
        2.2.1 絮体凝聚过程模拟第29-32页
        2.2.2 絮体破碎及再形成过程模拟第32页
    2.3 虚拟絮体形态的表征第32-34页
        2.3.1 絮体回转半径第32页
        2.3.2 絮体空隙率第32页
        2.3.3 絮体分形维数第32-34页
        2.3.4 絮体各向特征长度第34页
    2.4 模拟条件及方案设计第34-40页
        2.4.1 DLA模拟条件设置第34-37页
        2.4.2 DLCA模拟条件设置第37-38页
        2.4.3 模拟结果随机性处理第38-40页
第3章 DLA/DLCA虚拟絮体分形聚集的数值模拟第40-90页
    3.1 引言第40页
    3.2 DLA絮体凝聚模拟第40-60页
        3.2.1 总凝聚粒子数对絮体形态的影响第40-44页
        3.2.2 粒子来源对絮体形态的影响第44-50页
        3.2.3 粘结方式对絮体形态的影响第50-53页
        3.2.4 粒子可运动区域对絮体形态的影响第53-57页
        3.2.5 粘附几率对絮体形态的影响第57-60页
    3.3 DLCA絮体凝聚模拟第60-83页
        3.3.1 总凝聚粒子数对絮体形态的影响第60-66页
        3.3.2 粒子运动边界大小对絮体形态的影响第66-72页
        3.3.3 粒子粘附几率对絮体形态的影响第72-77页
        3.3.4 粒子密度对絮体形态的影响第77-83页
    3.4 两种模型絮体凝聚模拟过程对比第83-89页
        3.4.1 絮体形态演变过程对比第83-85页
        3.4.2 絮体统计特性对比第85-89页
    3.5 本章小结第89-90页
第4章 DLA/DLCA虚拟絮体破碎及再形成过程模拟第90-104页
    4.1 引言第90页
    4.2 破碎行为对DLA虚拟絮体形态的影响分析第90-95页
        4.2.1 破碎前、破碎后和再形成后虚拟絮体的形态演变特征第90-92页
        4.2.2 破碎前、破碎后和再形成后虚拟絮体统计特性演变第92-95页
    4.3 破碎行为对DLCA虚拟絮体形态的影响分析第95-100页
        4.3.1 破碎前、破碎后和再形成后虚拟絮体的形态演变特征第95-97页
        4.3.2 破碎前、破碎后和再形成后虚拟絮体统计特性演变第97-100页
    4.4 两种模型絮体破碎再形成模拟过程对比第100-102页
        4.4.1 破碎前、破碎后及再形成絮体形态特征对比第100-101页
        4.4.2 破碎前、破碎后及再形成絮体统计特性对比第101-102页
    4.5 本章小结第102-104页
第5章 模拟验证及絮体分形成长机制的试验分析第104-122页
    5.1 引言第104页
    5.2 试验材料和设备第104-107页
        5.2.1 方形反应器几何尺寸第104-105页
        5.2.2 试验水样和絮凝剂第105-106页
        5.2.3 絮体形态原位在线检测系统第106-107页
    5.3 试验方法和步骤第107页
        5.3.1 絮凝剂最佳投量确定第107页
        5.3.2 试验开展步骤第107页
    5.4 结果与讨论第107-120页
        5.4.1 不同挡板宽度时絮体成长过程的变化第108-114页
        5.4.2 不同高宽比时絮体成长过程的变化第114-120页
    5.5 本章小结第120-122页
结论第122-124页
参考文献第124-131页
附录 A(攻读硕士学位期间发表的论文)第131-132页
致谢第132页

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