摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 规整填料的研究现状 | 第9-12页 |
1.1.1 规整填料的发展状况 | 第9-10页 |
1.1.2 规整填料的分类 | 第10-11页 |
1.1.3 规整填料流体力学性能 | 第11-12页 |
1.2 泡沫碳化硅材料的研究与应用 | 第12-15页 |
1.2.1 泡沫碳化硅材料及特点 | 第12-13页 |
1.2.2 泡沫碳化硅的性能特征 | 第13页 |
1.2.3 泡沫碳化硅的应用 | 第13-15页 |
1.3 波纹板填料的优化 | 第15-17页 |
1.3.1 双曲(SQ)型填料 | 第15-16页 |
1.3.2 S 型规整填料 | 第16页 |
1.3.3 变向波纹填料 | 第16-17页 |
1.3.4 脉冲规整填料 | 第17页 |
1.4 计算流体力学的研究与应用 | 第17-19页 |
1.4.1 计算流体力学在波纹规整填料中的研究应用 | 第17-18页 |
1.4.2 计算流体力学在多孔材料中的研究应用 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 计算流体力学模型及数值方法 | 第20-31页 |
2.1 流体力学计算的数学模型 | 第20-27页 |
2.1.1 单相流模型 | 第20页 |
2.1.2 湍流模型 | 第20-24页 |
2.1.3 两相流模型 | 第24-26页 |
2.1.4 动量源相 | 第26-27页 |
2.2 多孔介质理论 | 第27-29页 |
2.2.1 多孔介质的定义及特点 | 第27-28页 |
2.2.2 多孔介质的表征参数 | 第28页 |
2.2.3 多孔介质模型 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 泡沫碳化硅规整填料气相流场模拟 | 第31-50页 |
3.1 泡沫碳化硅规整填料的结构分析 | 第31-32页 |
3.2 计算流体力学模拟 | 第32-36页 |
3.2.1 物理模型的建立 | 第32-35页 |
3.2.2 数学模型 | 第35页 |
3.2.3 边界条件的设置 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-49页 |
3.3.1 模型的验证 | 第36-38页 |
3.3.2 过渡单元阻力 ζ_m的影响 | 第38页 |
3.3.3 湍流模型的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 比表面积的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 波纹倾角的影响 | 第40-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 泡沫碳化硅脉冲规整填料的气相模拟 | 第50-80页 |
4.1 碳化硅脉冲填料结构 | 第50-51页 |
4.2 计算流体力学模拟 | 第51-52页 |
4.2.1 物理模型的建立 | 第51-52页 |
4.2.2 数学模型及边界条件设置 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-79页 |
4.3.1 脉冲区位置的影响 | 第52-57页 |
4.3.2 比表面积的影响 | 第57-59页 |
4.3.3 脉冲区高度 H 的影响 | 第59-64页 |
4.3.4 脉冲区间距离 L 的影响 | 第64-67页 |
4.3.5 脉冲区数目 N 的影响 | 第67-72页 |
4.3.6 脉冲区的影响 | 第72-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 泡沫碳化硅波纹片的液体流动扩散模拟 | 第80-90页 |
5.1 计算流体力学模拟 | 第80-82页 |
5.1.1 物理模型的建立 | 第80-81页 |
5.1.2 数学模型 | 第81-82页 |
5.1.3 边界条件 | 第82页 |
5.2 结果与讨论 | 第82-88页 |
5.2.1 液体的流动形式 | 第82-83页 |
5.2.2 液体的扩散角度 | 第83-84页 |
5.2.3 液体的横向扩散距离 | 第84-86页 |
5.2.4 液体的扩散面积 | 第86-87页 |
5.2.5 金属丝网填料片与碳化硅泡沫填料片的对比 | 第87-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-90页 |
第六章 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 结论 | 第90-91页 |
6.2 展望 | 第91-92页 |
符号说明 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |