玉米秸秆颗粒气流干燥的试验研究与传热过程仿真模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·生物质能源简介 | 第11-12页 |
·我国生物质能资源丰富 | 第11-12页 |
·生物质能源可调整能源结构 | 第12页 |
·生物质能源的主要利用途径 | 第12页 |
·干燥的研究现状 | 第12-15页 |
·干燥技术的研究现状 | 第12-14页 |
·气流干燥模拟的研究现状 | 第14-15页 |
·课题提出的背景和研究内容 | 第15-18页 |
·课题提出背景 | 第15-16页 |
·课题研究内容 | 第16-18页 |
第2章 秸秆干燥特性试验 | 第18-29页 |
·实验材料 | 第18页 |
·试验装置与方法 | 第18-19页 |
·参数测量 | 第19-20页 |
·温度的测量 | 第19页 |
·风速的测量 | 第19-20页 |
·含水量的测量 | 第20页 |
·试验步骤 | 第20-21页 |
·单因素实验分析 | 第21-25页 |
·正交实验研究 | 第25-26页 |
·因素水平的确定及试验安排 | 第25-26页 |
·指标确定 | 第26页 |
·正交实验分析 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第3章 多相流数值模拟理论基础 | 第29-40页 |
·计算流体动力学简介 | 第29-31页 |
·计算流体力学工作流程 | 第29-30页 |
·常用离散方法 | 第30-31页 |
·流体力学基本概念 | 第31-32页 |
·流体的压缩性 | 第31页 |
·定常流动与非定常流动 | 第31页 |
·层流流动与紊流流动 | 第31-32页 |
·湍流数值模拟方法简介 | 第32-34页 |
·标准 k-ε模型 | 第32-33页 |
·近壁区的处理 | 第33页 |
·湍流量参数的说明 | 第33-34页 |
·多相流模型简介 | 第34-35页 |
·多相流定义 | 第34页 |
·多相流研究方法 | 第34-35页 |
·Fluent 中的多相流模型 | 第35-39页 |
·体积分数 | 第35页 |
·守恒方程 | 第35-36页 |
·相间动量交换系数 | 第36-37页 |
·固体压力 | 第37页 |
·固体剪切应力 | 第37-38页 |
·传热描述 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 水平管内气固两相流的数值模拟与分析 | 第40-48页 |
·几何模型的建立及网格划分 | 第40-41页 |
·数值求解设置 | 第41-43页 |
·求解器的选择 | 第41页 |
·湍流模型的选择与壁面函数的选择 | 第41页 |
·物性参数设置 | 第41-42页 |
·多相流模型的选择和设置 | 第42页 |
·设置运算环境 | 第42页 |
·设置边界条件 | 第42页 |
·设置求解策略及迭代计算 | 第42-43页 |
·后处理方法 | 第43页 |
·水平管内干燥情况分析 | 第43-47页 |
·干燥管内气固两相流温度场分析 | 第43-45页 |
·各因素对干燥的影响 | 第45-46页 |
·模拟值与试验值的比较分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |