摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 论文研究背景及目的 | 第11-12页 |
1.2 超重力技术综述 | 第12-17页 |
1.3 计算流体力学的形成与在化工中的应用 | 第17-22页 |
1.3.1 计算流体力学的形成 | 第17-18页 |
1.3.2 计算流体力学在化工中的应用 | 第18-22页 |
1.4 Fluent软件介绍 | 第22-24页 |
1.5 本文主要工作 | 第24-25页 |
第二章 折流式超重力旋转床气相压降的实验研究与模型化 | 第25-35页 |
2.1 气相压降的实验研究 | 第25-26页 |
2.1.1 实验目的 | 第25页 |
2.1.2 实验中选用的测量仪表 | 第25页 |
2.1.3 实验流程 | 第25-26页 |
2.1.4 实验参数 | 第26页 |
2.1.5 实验内容 | 第26页 |
2.2 气相压降的理论分析与模型化 | 第26-30页 |
2.2.1 进口阻力 | 第27页 |
2.2.2 转子压降 | 第27-29页 |
2.2.3 出口压降 | 第29页 |
2.2.4 干床压降 | 第29-30页 |
2.3 气相压降实验结果讨论 | 第30-33页 |
2.3.1 气量和动静盘间距对干床气相压降的影响 | 第30页 |
2.3.2 气量和动静盘间距的变化对湿床气相压降的影响 | 第30-33页 |
2.3.3 液量和动静盘间距的变化对湿床气相压降的影响 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 折流式超重力旋转床内的流场模拟 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 物理模型 | 第35-37页 |
3.3 控制方程 | 第37-38页 |
3.4 湍流模型 | 第38-44页 |
3.5 边界条件 | 第44-48页 |
3.5.1 气液相进出口条件 | 第44页 |
3.5.2 壁面边界条件 | 第44-45页 |
3.5.3 多孔介质模型 | 第45-48页 |
3.6 控制方程离散 | 第48页 |
3.7 网格生成 | 第48-51页 |
3.8 算法介绍 | 第51-52页 |
3.9 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 流场模拟结果与讨论 | 第53-62页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 干床流场模拟 | 第53-60页 |
4.2.1 干床流场速度模拟 | 第53-60页 |
4.2.2 干床气相压降与模型计算结果比较 | 第60页 |
4.3 本章小节 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70页 |