基于Fluent软件的流化床的气固两相流模型研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
·前言 | 第8页 |
·流态化技术及气固流化床概述 | 第8-12页 |
·流态化技术及发展 | 第8-9页 |
·气固流化床概述 | 第9-10页 |
·气固鼓泡床中的流动特点 | 第10-12页 |
·气固流化床两相流模型与研究进展 | 第12-15页 |
·双流体模型 | 第12-13页 |
·离散颗粒模型 | 第13-14页 |
·格子气自动机及格子波尔兹曼方法 | 第14-15页 |
·三种模型的对比 | 第15页 |
·研究背景与研究内容 | 第15-17页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
2 双流体模型的基本方程及实现方法 | 第17-27页 |
·双流体模型的基本方程 | 第17-19页 |
·计算流体力学的实现方法 | 第19-21页 |
·有限差分法 | 第19页 |
·有限元法 | 第19页 |
·有限体积法 | 第19-20页 |
·三种方法的分析比较 | 第20页 |
·Fluent 软件介绍 | 第20-21页 |
·颗粒相间的封闭 | 第21-23页 |
·气固相间封闭关系 | 第23-25页 |
·Gidaspow 曳力模型 | 第24页 |
·Koch-Hill 曳力模型 | 第24-25页 |
·Di-Felice 曳力模型 | 第25页 |
·湍流模型的选择 | 第25-27页 |
3 二维对象的构建与模拟 | 第27-37页 |
·实体模型的建立与网格划分 | 第27-28页 |
·有限体积法建立离散方程 | 第28-29页 |
·差分方程的建立 | 第29-31页 |
·计算方法 | 第31-33页 |
·求解器的选择 | 第31-33页 |
·方程离散格式的选择 | 第33页 |
·计算条件 | 第33-37页 |
·时间步长的设定 | 第33-34页 |
·松弛因子的选择 | 第34-35页 |
·初始及边界条件的设置 | 第35-37页 |
4 计算结果及分析 | 第37-50页 |
·气泡的认定 | 第37页 |
·不同壁面边界条件对模拟结果的影响分析 | 第37-41页 |
·封闭关系对床层流动特性的影响分析 | 第41-42页 |
·不同湍流模型分析 | 第42-45页 |
·不同曳力模型分析 | 第45-47页 |
·气相表面张力分析 | 第47-50页 |
5 结论与展望 | 第50-52页 |
·结论 | 第50-51页 |
·展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
附录 | 第59页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第59页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第59页 |