摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题的工程背景 | 第11-13页 |
1.2 旋风分离器技术现状 | 第13-14页 |
1.3 旋风分离器流动问题国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4 论文的研究目的及基本内容 | 第16-18页 |
第二章 旋风分离器实验测量和结果分析 | 第18-29页 |
2.1 分离器流场测试技术及方法介绍 | 第18-22页 |
2.1.1 速度场测试方法 | 第18-22页 |
2.2 实验装置 | 第22-23页 |
2.3 实验内容 | 第23-24页 |
2.3.1 流场测试方法 | 第23-24页 |
2.4 实验结果分析 | 第24-27页 |
2.4.1 流场结果分析 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 旋风分离器气相流场的数值模拟 | 第29-47页 |
3.1 物理模型及方法 | 第29-34页 |
3.1.1 物理模型 | 第29-30页 |
3.1.2 网格划分 | 第30页 |
3.1.3 湍流模型 | 第30-33页 |
3.1.4 边界条件 | 第33-34页 |
3.2 气相流场分析 | 第34-46页 |
3.2.1 气相流场速度分布 | 第34-39页 |
3.2.2 气相流场速度数值模拟结果与实验结果的对比 | 第39-41页 |
3.2.3 气相流场压力分布 | 第41-43页 |
3.2.4 气相流场静压数值模拟结果与实验结果的对比 | 第43-44页 |
3.2.5 湍动能及湍动能耗散率分布 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 旋风分离器气固两相流场的数值模拟 | 第47-68页 |
4.1 颗粒相模型及计算方法 | 第47-50页 |
4.1.1 颗粒相模型 | 第47-48页 |
4.1.2 边界条件 | 第48-49页 |
4.1.3 颗粒物性 | 第49-50页 |
4.2 颗粒运动轨迹模拟 | 第50-55页 |
4.3 颗粒浓度模拟 | 第55-62页 |
4.3.1 旋风分离器内颗粒浓度分布 | 第55-62页 |
4.4 旋风分离器分离效率 | 第62-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 入口条件和结构参数对旋风分离器性能影响研究 | 第68-79页 |
5.1 入口流速对旋风分离器性能的影响 | 第68-70页 |
5.1.1 入口流速对压降的影响 | 第68-69页 |
5.1.2 入口流速对分离效率的影响 | 第69-70页 |
5.2 入口截面高宽比对旋风分离器性能的影响 | 第70-74页 |
5.2.1 入口截面高宽比对压降的影响 | 第70-71页 |
5.2.2 入口截面高宽比对分离效率的影响 | 第71-74页 |
5.3 采用渐缩入口的旋风分离器性能研究 | 第74-78页 |
5.3.1 采用渐缩入口的旋风分离器压降研究 | 第75-76页 |
5.3.2 采用渐缩入口的旋风分离器分离效率研究 | 第76-78页 |
5.4 小结 | 第78-79页 |
第六章 总结和展望 | 第79-81页 |
6.1 全文总结 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-87页 |