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胶粘物盘式热分散机理与能耗建模研究

摘要第1-7页
Abstract第7-19页
第一章 绪论第19-49页
   ·研究背景第19-24页
     ·造纸业的循环经济之路第19-21页
     ·废纸回收的现状与潜力第21-23页
     ·废纸回用过程中的主要问题第23-24页
   ·胶粘物的来源与特性第24-27页
     ·胶粘物的来源第24-25页
     ·胶粘物的分类第25-27页
     ·胶粘物的特性第27页
   ·胶粘物控制手段第27-32页
     ·机械物理方法第28-29页
     ·化学控制方法第29-32页
     ·生物控制方法第32页
   ·废纸制浆分散技术第32-39页
     ·热分散技术的作用和目的第33-34页
     ·热分散系统的类型第34-37页
     ·影响热分散效率的因素第37-38页
     ·热分散的参数控制第38-39页
   ·盘式热分散机的应用与发展第39-43页
     ·废纸制浆热分散技术的应用第39-40页
     ·废纸制浆热分散机理的研究现状第40-41页
     ·热分散技术在废纸制浆中的应用与发展第41-43页
   ·热分散机理的研究现状第43-46页
   ·研究的意义及主要内容第46-49页
     ·研究意义第46-47页
     ·研究的主要内容第47-49页
第二章 高速剪切流对胶粘物分散作用的理论基础第49-62页
   ·胶粘物在流场中的分散过程第49-51页
   ·分散混合的力学分析第51-57页
     ·受力的分类第51-53页
     ·纤维颗粒在分散运动中所受的流体阻力第53-55页
     ·纤维颗粒在分散流体中的加速度力第55-56页
     ·纸浆流态化及纤维颗粒受力第56-57页
   ·胶粘物分散混合机理模型第57-60页
     ·相间作用力第58页
     ·磨齿对纤维和胶粘物颗粒的作用力第58-59页
     ·热分散分散混合过程中纤维与胶粘物受力模型第59-60页
   ·分布混合机理第60页
   ·本章小结第60-62页
第三章 盘式热分散机工作原理及能耗分析第62-80页
   ·团聚体的分散模型第63-65页
     ·破裂分散第63-64页
     ·剥蚀分散第64-65页
   ·剪切分散设计思路第65-66页
   ·高剪切盘式热分散机的工作原理第66-76页
     ·盘式高剪切热分散中的破碎作用第68-69页
     ·盘式高剪切热分散中的层流剪切第69-71页
     ·盘式高剪切热分散中的湍流剪切第71-74页
     ·盘式高剪切热分散中的空化效应第74-76页
   ·盘式热分散机的能耗模型第76-78页
     ·磨片与浆料之间的相互作用第76页
     ·盘式热分散机的能耗模型第76-78页
   ·本章小结第78-80页
第四章 热分散可视化实验与结果分析第80-108页
   ·实验目的第80-82页
     ·剪切分散实验研究现状第80-81页
     ·本课题实验目的第81-82页
   ·实验装置与实验方法第82-85页
     ·实验装置设计要求第82页
     ·实验装置组成第82-83页
     ·热分散实验装置本体第83-84页
     ·变频调速控制系统第84页
     ·实验操作步骤与方案第84-85页
   ·热分散磨片结构与工作原理第85-87页
     ·热分散磨片工作原理第85-87页
     ·动静盘磨片结构第87页
   ·图像采集与处理第87-93页
     ·图像采集系统的选取第88-90页
     ·照明系统的选取第90-91页
     ·拍摄方向与参数的选取第91页
     ·颗粒图像的处理第91-93页
   ·胶粘物热分散测试结果分析第93-102页
     ·胶粘物颗粒分散过程第93-95页
     ·热分散片内废纸浆流场第95-102页
   ·浆样胶粘物检测结果分析第102-107页
     ·盘式热分散机主要技术参数第102页
     ·废纸浆料的热分散处理过程第102页
     ·试样描述第102页
     ·检测方法与设备第102页
     ·检测结果与分析第102-107页
   ·本章小结第107-108页
第五章 热分散内部流场的数值分析方法第108-130页
   ·流场的物理模型第108-110页
   ·流场基本假设第110页
   ·数学模型第110-118页
     ·流场的基本控制方程第110-112页
     ·湍流模拟方法与模型第112-115页
     ·壁面函数法第115-117页
     ·多相流模型的选取第117页
     ·离散相模型第117-118页
   ·网格生成及边界条件第118-121页
     ·网格生成第118-121页
     ·边界条件第121页
   ·数值计算方法第121-125页
     ·控制方程的离散第122-123页
     ·离散格式第123-124页
     ·收敛准则第124-125页
     ·动静区域的处理第125页
   ·流场计算模型的验证第125-128页
     ·残差收敛判定第125-126页
     ·系统流量平衡检验第126页
     ·近壁区网格y+值检验第126-127页
     ·模型的实验校核第127-128页
   ·本章小结第128-130页
第六章 盘式热分散机理和影响因素的数值模拟第130-160页
   ·数值模拟方案第130-134页
     ·流场CFD 几何模型构建第130-131页
     ·五种数值模拟方案第131-132页
     ·数值计算步骤第132-134页
   ·热分散内部流场分布的可视化研究第134-147页
     ·吸入流场的产生第134-135页
     ·压力场分析第135-137页
     ·湍流流场与空化现象第137-139页
     ·速度场分析第139-144页
     ·剪切率、湍流强度与能量耗散率分析第144-147页
   ·结构参数对分散效果的影响第147-152页
     ·盘齿结构形状第147-148页
     ·盘齿间隙第148-151页
     ·盘径或开齿率与齿槽宽度第151-152页
   ·动盘转速对分散效果的影响第152-155页
   ·胶粘物颗粒轨迹第155-157页
   ·浆料温度对热分散效果的影响第157-158页
   ·本章小结第158-160页
总结与展望第160-166页
 1. 本文研究工作总结第160-164页
 2. 本文主要创新第164页
 3. 今后工作展望第164-166页
参考文献第166-176页
攻读博士学位期间取得的研究成果第176-177页
致谢第177-178页
附录第178页

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