搅拌槽内固体颗粒混合的数值模拟
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第14-26页 |
1.1 离散元法介绍 | 第14-20页 |
1.1.1 离散元法起源 | 第14页 |
1.1.2 离散元法的控制方程和受力模型 | 第14-18页 |
1.1.3 离散元法的理论发展从离散向连续过渡 | 第18-20页 |
1.2 颗粒混合设备介绍 | 第20-24页 |
1.2.1 颗粒混合过程 | 第20页 |
1.2.2 颗粒混合设备 | 第20-24页 |
1.3 本文研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验方法及数值模拟 | 第26-36页 |
2.1 实验方法 | 第26-32页 |
2.1.1 搅拌桨及桨型配置方式和实验颗粒参数 | 第26-28页 |
2.1.2 颗粒间恢复系数测定 | 第28-31页 |
2.1.3 搅拌转速的控制与测量 | 第31页 |
2.1.4 搅拌扭矩的测量与计算 | 第31-32页 |
2.2 数值模拟 | 第32-36页 |
2.2.1 模拟参数选择 | 第32-33页 |
2.2.2 模拟的模型 | 第33-36页 |
第三章 颗粒混合搅拌功率和颗粒轴向径向运动研究 | 第36-44页 |
3.1 颗粒混合搅拌功率研究 | 第36-38页 |
3.2 颗粒径向和轴向运动研究 | 第38-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 颗粒混合度研究 | 第44-62页 |
4.1 颗粒混合度研究 | 第44-55页 |
4.1.1 颗粒混合度实验研究 | 第44-48页 |
4.1.2 颗粒混合度模拟研究 | 第48-55页 |
4.2 颗粒混合现象描述 | 第55-61页 |
4.2.1 双螺带桨中的颗粒混合 | 第55-57页 |
4.2.2 PARAVISC中的颗粒混合 | 第57-59页 |
4.2.3 内外单螺带中的颗粒混合 | 第59-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 颗粒混合研究结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
作者及导师简介 | 第72-74页 |
附件 | 第74-75页 |