纤维材料过滤特性的数值模拟
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·问题的提出 | 第11-12页 |
·纤维过滤材料 | 第12页 |
·过滤原理及数学模型 | 第12-14页 |
·过滤原理 | 第12-13页 |
·过滤理论的数学模型 | 第13-14页 |
·纤维过滤器数值模拟的研究现状 | 第14-17页 |
·论文研究内容、研究目的 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
·研究目的 | 第18页 |
·主要使用软件介绍 | 第18-20页 |
·模型生成平台 | 第18页 |
·模拟软件Fluent | 第18-19页 |
·后处理软件tecplot以及拟合软件orgin | 第19-20页 |
第二章 随机纤维过滤器内部气相流场的数值计算 | 第20-46页 |
·数值计算的控制方程 | 第20-22页 |
·质量守恒方程 | 第20页 |
·动量守恒方程 | 第20-22页 |
·能量守恒方程 | 第22页 |
·压力损失与速度关系的理论基础 | 第22-25页 |
·压力损失与速度关系的研究进展 | 第22-23页 |
·压力损失与速度关系的经验模型 | 第23-25页 |
·随机纤维过滤器气相流场数值计算模型 | 第25-29页 |
·过滤器气相流场数值计算控制方程 | 第25-26页 |
·过滤器模型的创建 | 第26页 |
·模拟计算域和边界条件 | 第26-28页 |
·网格独立性的验证 | 第28-29页 |
·FLUENT模拟操作过程 | 第29页 |
·随机排列过滤器的模拟结果与分析 | 第29-36页 |
·过滤器内部气相流场的静压分布与速度分布 | 第29-34页 |
·风速对过滤器压力损失的影响与关系 | 第34-36页 |
·填充密度对过滤器压力损失的影响 | 第36页 |
·数值结果的验证与经验对比 | 第36-39页 |
·随机过滤器模型压力损失关联式的拟合计算 | 第39-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第三章 随机纤维过滤器过滤性能的数值计算 | 第46-67页 |
·颗粒运动控制方程 | 第46-47页 |
·过滤理论 | 第47-50页 |
·过滤机理 | 第47-49页 |
·单纤维总捕集效率 | 第49-50页 |
·纤维过滤器过滤效率 | 第50页 |
·稳态过滤纤维过滤介质内粉尘浓度分布的数学模型 | 第50-52页 |
·随机纤维过滤模型的固相模拟计算 | 第52-53页 |
·数值模拟简化流程图 | 第52页 |
·Fluent模拟操作过程 | 第52-53页 |
·固相模拟结果及分析 | 第53-62页 |
·过滤速度对过滤效率的影响 | 第55-58页 |
·颗粒直径对过滤效率的影响 | 第58-60页 |
·填充率对过滤效率的影响 | 第60-62页 |
·过滤效率计算结果与文献[14]的对比 | 第62-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第四章 随机纤维过滤器的分形维数研究 | 第67-81页 |
·分形理论及经典模型 | 第67-69页 |
·分形理论 | 第67页 |
·几种经典分形模型 | 第67-69页 |
·分形维数的定义及测定方法 | 第69-73页 |
·分形维数的定义 | 第69-71页 |
·分形维数的测定 | 第71-73页 |
·纤维过滤介质分形研究进展及研究意义 | 第73-74页 |
·纤维过滤介质分形研究进展 | 第73-74页 |
·纤维过滤介质分形研究目的及意义 | 第74页 |
·随机纤维网分形维数的确定 | 第74-77页 |
·随机纤维过滤介质分维数与过滤性能之间的关系 | 第77-80页 |
·随机纤维过滤器分维数与压力损失的关系 | 第77-78页 |
·随机纤维过滤器分维数与过滤效率的关系 | 第78-79页 |
·分形维数与填充率的关系 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第五章 结论与展望 | 第81-83页 |
·本课题的结论 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |