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气固流化床流动特性的实验研究与数值模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
前言第14-16页
1 文献综述第16-39页
   ·流化床概述第16-29页
     ·流化床的原理及优点第17-18页
     ·Geldart 的颗粒分类法第18-19页
     ·流化状态的判别第19-21页
     ·外加场流化床发展概述第21-24页
     ·流化床分布板概述第24-26页
       ·气体分布板分类第24-25页
       ·分布板研究概况第25-26页
     ·流化床测试技术第26-29页
       ·颗粒性质的测量方法第26-27页
       ·流化床中各种流体力学的特性的测量及分析第27-29页
   ·计算流体力学(CFD)在流态化领域中的应用进展第29-37页
     ·计算流体力学概述第29-30页
     ·气固两相流欧拉-欧拉方法和欧拉-拉格朗日方法第30-32页
     ·颗粒动力学理论模型第32-35页
       ·控制方程第32-33页
       ·封闭方程第33-35页
     ·颗粒动力学理论模型的研究进展第35-37页
   ·本课题研究的意义、目的和内容第37-39页
     ·本课题的意义和目的第37页
     ·本课题的研究内容第37-39页
2 分布板开孔率对气固流化床流动特性的影响第39-66页
   ·引言第39页
   ·实验装置第39-44页
     ·分布板开孔率的设计第39-41页
     ·流化床实验装置第41-42页
     ·激光粒度分析仪第42-43页
     ·光导纤维测试系统第43-44页
   ·实验方法第44页
   ·空床分布板数值计算第44-51页
     ·几何模型的建立和网格划分第44-47页
       ·几何模型的建立第45页
       ·网格划分第45-47页
     ·三维湍流模型的选择第47-49页
     ·数值方法第49页
     ·边界条件第49页
     ·结果与讨论第49-51页
       ·开孔率对分布板压降的影响第49-50页
       ·开孔率对气体速度矢量分布的影响第50-51页
   ·分布板开孔率对气―固流化特性的影响第51-63页
     ·几何模型的简化和网格划分第51-52页
       ·几何模型第51页
       ·网格划分第51-52页
     ·数值方法的选择第52-55页
       ·控制方程的离散第52-53页
       ·离散格式第53页
       ·流场计算方法第53-55页
     ·边界条件的设置第55-56页
     ·结果与讨论第56-63页
       ·分布板开孔率对气固分布的影响第56-58页
       ·分布板开孔率对气泡尺寸和气―固速度的影响第58-61页
       ·分布板开孔率对床层膨胀高度和压降的影响第61-63页
   ·结论第63-64页
   ·本章小结第64-66页
3 曳力模型对气固流化床流动特性的影响第66-82页
   ·引言第66页
   ·数值计算中的影响因素第66-74页
     ·几何模型的影响第66-68页
       ·几何模型简化思想第66-67页
       ·二维模型和三维模型对径向固含率的影响第67-68页
     ·网格质量的影响第68-70页
     ·时间步长的影响第70-71页
     ·颗粒碰撞恢复系数的影响第71-72页
     ·表观气速的影响第72-73页
     ·结论第73-74页
   ·曳力模型对流化特性的影响第74-80页
     ·曳力模型对颗粒速度矢量的影响第74-76页
     ·曳力模型对固体浓度的影响第76-77页
     ·Syamlal-O’Brien 曳力模型的修正第77-80页
       ·模型修正原理第77-78页
       ·结果与讨论第78-80页
     ·结论第80页
   ·本章小结第80-82页
4 声场对 A 类颗粒流化特性的影响第82-99页
   ·引言第82页
   ·实验装置第82-84页
     ·声场流化床实验装置第82-83页
     ·声波发生系统第83-84页
     ·声波测试系统第84页
   ·实验条件第84-85页
   ·声场原理分析第85-90页
     ·曳力模型第85-86页
     ·动量方程第86-89页
     ·能量方程第89-90页
   ·几何模型和边界条件第90-91页
     ·几何模型第90页
     ·边界条件第90-91页
   ·数值方法第91页
   ·结果与讨论第91-97页
     ·声压级对固体浓度的影响第91-93页
     ·声压级对床层压降RMS 的影响第93-95页
     ·声压级对颗粒温度的影响第95-96页
     ·声压级对颗粒速度的影响第96-97页
   ·结论第97-98页
   ·本章小结第98-99页
结论第99-101页
展望第101-102页
参考文献第102-107页
致谢第107-108页
攻读学位期间发表的学术论文目录第108-109页

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