摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 振动流化床干燥技术 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外现状 | 第11-13页 |
1.2.2 振动流化技术应用 | 第13-14页 |
1.3 离散单元法模拟的研究进展 | 第14-15页 |
1.4 主要研究内容和方法 | 第15-16页 |
第2章 振动流化床参数计算与仿真建模 | 第16-23页 |
2.1 振动流化床的参数设计 | 第16-17页 |
2.2 基于ICEM CFD的振动流化床模型与网格划分 | 第17-21页 |
2.3 分布板处理 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 振动条件下混径煤颗粒动态仿真 | 第23-48页 |
3.1 离散单元法的基本理论 | 第23-34页 |
3.1.1 EDEM软件概述 | 第23-24页 |
3.1.2 颗粒运动规律的计算原理与过程 | 第24-27页 |
3.1.3 接触模型 | 第27-29页 |
3.1.4 软球模型的接触力计算 | 第29-33页 |
3.1.5 接触判断 | 第33页 |
3.1.6 邻居元搜索 | 第33-34页 |
3.2 基于EDEM的振动床模拟参数设置 | 第34-40页 |
3.2.1 褐煤颗粒的建模 | 第34-37页 |
3.2.2 几何和颗粒工厂设置 | 第37-38页 |
3.2.3 时间步长的确定 | 第38-40页 |
3.3 振动流化床中颗粒的输送仿真 | 第40-44页 |
3.3.1 颗粒的抛掷运动 | 第41-43页 |
3.3.2 颗粒的位置与运动速度 | 第43-44页 |
3.4 振动条件混合粒径颗粒的物料分层现象 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 基于CFD-DEM的振动流化现象仿真 | 第48-57页 |
4.1 CFD-DEM耦合技术与方法 | 第48-51页 |
4.1.1 CFD技术 | 第48页 |
4.1.2 气固两相模型 | 第48-49页 |
4.1.3 CFD-DEM耦合的计算流程 | 第49-50页 |
4.1.4 CFD-DEM耦合数学模型和时间匹配 | 第50-51页 |
4.2 混合粒径颗粒振动流化现象 | 第51-54页 |
4.3 不同风速下的振动流化现象 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 干燥曲线测定与脱水率计算 | 第57-73页 |
5.1 实验方案 | 第57-59页 |
5.2 实验结果与分析 | 第59-66页 |
5.2.1 粒径参数的选择 | 第59-61页 |
5.2.2 干燥温度的选择 | 第61-63页 |
5.2.3 干燥时间的选择 | 第63-66页 |
5.3 干燥曲线的拟合 | 第66-68页 |
5.4 脱水模型与脱水率的计算 | 第68-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |