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降液管出口流体力学性能研究

第一章 文献综述第1-25页
 1.1 降液管简介第7-11页
  1.1.1 NYE 塔板第7-8页
  1.1.2 95 型大通量塔板第8-9页
  1.1.3 带优化降液管的DOS 塔板第9页
  1.1.4 多降液管结构(MD 塔板)第9-10页
  1.1.5 改进型MD 塔板(DJ 塔板)第10页
  1.1.6 VORTEX 塔板第10-11页
 1.2 降液管的研究进展第11-13页
  1.2.1 降液管中液体混合的测定第11-12页
  1.2.2 降液管中气含率分布的研究第12页
  1.2.3 降液管布置方式对塔板效率的影响第12-13页
 1.3 降液管出口液体分布研究的意义第13页
 1.4 计算流体力学方法及软件概述第13-20页
  1.4.1 计算流体力学第13-16页
  1.4.2 计算流体力学软件介绍第16-18页
  1.4.3 FLUENT 简介第18-20页
 1.5 流体流动计算模型第20-24页
 1.6 小结第24-25页
第二章 弓形降液管出口流场的模拟研究第25-42页
 2.1 物理模型的建立第25-26页
 2.2 网格的划分第26页
 2.3 模型方程第26-29页
 2.4 边界条件第29-30页
 2.5 模拟的结果及讨论第30-42页
  2.5.1 降液管底部(出口内侧)流场的模拟结果第30-34页
  2.5.2 降液管出口处流场的模拟结果第34-36页
  2.5.3 入口堰处流体流场的模拟结果第36-39页
  2.5.4 塔板上流场的速度分布第39-41页
  2.5.5 模拟与实验的比较第41-42页
第三章 倾斜式降液管出口流场的模拟研究第42-61页
 3.1 物理模型的建立第42-43页
 3.2 网格的划分第43页
 3.3 模型方程第43-44页
 3.4 边界条件第44-46页
 3.5 模拟的结果第46-61页
  3.5.1 降液管底部(出口内侧)流场的模拟结果第46-50页
  3.5.2 降液管出口处流场的模拟结果第50-52页
  3.5.3 受液盘出口处流场的模拟结果第52-56页
  3.5.4 塔板上流场的模拟结果第56-61页
第四章 结论与展望第61-63页
 4.1 结论第61页
 4.2 展望第61-63页
附录第63-64页
参考文献第64-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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