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纤维过滤捕集效率模拟及特性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·问题的提出第11页
   ·空气过滤器的工作原理第11-14页
   ·纤维介质过滤性能的研究第14-15页
     ·纤维压力损失经验模型第14页
     ·纤维介质过滤效率经验模型第14-15页
   ·纤维过滤器过滤理论研究现状及发展概况第15-16页
   ·纤维滤料及过滤特点第16-17页
   ·纤维过滤器的数值模拟现状第17-21页
   ·本课题的主要研究内容第21-23页
     ·研究目的第21-22页
     ·研究任务第22-23页
第二章 纤维过滤器CFD模拟方法研究第23-33页
   ·计算流体力学基础知识第23-24页
     ·流体流动和基本传热方程组第23-24页
   ·气相CFD模拟方法研究第24-27页
     ·模拟计算中的离散方法第24-25页
     ·控制方程算法第25-26页
     ·压力和速度迭代方法第26-27页
   ·主要使用软件介绍第27-31页
     ·模拟生成平台第27-28页
     ·FLUENT软件介绍第28-29页
     ·Origin及SPSS数据软件第29-31页
   ·本章小结第31-33页
第三章 单纤维捕集效率的CFD模拟第33-49页
   ·拉格朗日离散相模型(DPM)第33-34页
   ·单纤维数值模型及边界条件第34-37页
     ·模型描述第34-35页
     ·模拟区域和边界条件第35页
     ·网格划分第35-36页
     ·FLUENT模拟操作过程第36-37页
   ·结果分析与讨论第37-47页
     ·验证拉格朗日离散相模型即DPM模型的可行性第37-38页
     ·静压分布第38-39页
     ·速度场分布第39-40页
     ·粒子运动轨迹(迹线)第40-41页
     ·运行参数对捕集效率影响第41页
     ·结构参数对捕集效率影响第41-42页
     ·无量纲数对捕集效率影星响及理论对比第42-47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 异形纤维形状系数对过滤阻力和捕集效率的影响分析第49-59页
   ·异形纤维研究必要性第49页
   ·数值模拟及边界条件第49-52页
     ·模型描述第49-50页
     ·模拟区域和边界条件第50页
     ·网格划分第50-52页
   ·结果分析与讨论第52-57页
     ·验证第52页
     ·静压第52-53页
     ·速度场第53-54页
     ·异形纤维过滤性能影响因素第54-57页
   ·本章小结第57-59页
第五章 随机纤维过滤器性能的CFD模拟第59-81页
   ·拉格朗日法与欧拉法说明及纤维过滤器常见模型第59-61页
     ·拉格朗日法与欧拉法区别第59页
     ·纤维过滤器常见公式模型第59-61页
   ·数值模型及边界条件第61-63页
     ·模型描述第61页
     ·模型区域和边界条件第61-62页
     ·网格划分第62-63页
     ·FLUENT处理注意问题第63页
   ·结果分析与讨论第63-77页
     ·与理论对比第63-64页
     ·过滤风速对过滤性能的影响第64-68页
     ·填充率对过滤性能影响第68-71页
     ·纤维直径对过滤性能影响第71-75页
     ·粒径对过滤性能影响第75-77页
   ·公式归纳总结第77-79页
     ·随机纤维压力损失公式总结第77页
     ·随机纤维捕集效率公式总结第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第六章 结论与展望第81-83页
   ·课题结论第81-82页
   ·展望第82-83页
参考文献第83-89页
攻读学位期间发表的学术论文目录第89-91页
致谢第91页

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