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超高压均质流场数值模拟及粉碎效率的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
符号说明第6-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·超细粉碎技术第9-10页
   ·高压均质粉碎技术第10-12页
     ·高压均质的特点及应用第10页
     ·高压均质设备的研究现状第10-12页
   ·课题研究的总体方案第12-14页
第二章 超高压均质流场CFD 数值计算第14-35页
   ·流体力学的研究方法第14-18页
     ·流体力学的分类第14页
     ·计算流体动力学的发展第14-15页
     ·计算流体动力学的能力及限制第15-16页
     ·计算流体动力学的分支第16页
     ·计算流体动力学的工作步骤第16-18页
   ·超高压均质流场CFD 几何模型构建第18-23页
     ·均质流场的几何结构第18页
     ·均质流场的边界区域定义第18-20页
     ·生成计算网格第20-23页
   ·均质流场CFD 数值模拟控制方程第23-31页
     ·流体动力学基本控制方程第23-25页
     ·湍流控制方程第25-30页
       ·湍流流动特征第25-26页
       ·湍流数值模拟方法第26-28页
       ·标准k-ε两方程模型第28-29页
       ·RNGk-ε模型第29-30页
     ·近壁区壁面函数法第30-31页
   ·均质流场CFD 数值模拟参数化第31-35页
     ·FLUENT 求解器第31页
     ·求解器参数环境设置第31-34页
     ·数值计算结果检验第34-35页
第三章 超高压均质流场CFD 数值仿真第35-49页
   ·APV-GAULIN 均质流场分析第35-40页
     ·均质阀管道流型分析第35页
     ·均质过程可视化分析第35-40页
   ·均质阀间隙-压力数学模型第40-49页
     ·间隙-压力数学模型基本思想第40-41页
     ·遗传算法优化技术第41-45页
     ·模型非线性回归优化及其验证第45-49页
第四章 均质阀内空化流场CFD 数值模拟第49-56页
   ·水力空化现象第49-50页
   ·均质流场的空化数值模拟第50-53页
     ·模型及参数设置第50-51页
     ·空化流场的仿真分析第51-53页
   ·均质机理的可视化分析第53-56页
     ·颗粒撞击粉碎第53页
     ·空穴爆炸力粉碎第53-54页
     ·惯性力粉碎第54-55页
     ·可视化分析小结第55-56页
第五章 酵母均质粉碎破壁实验研究第56-64页
   ·酵母粉碎破壁技术第56-57页
     ·酵母菌第56页
     ·工业酵母破壁技术第56-57页
   ·酵母均质粉碎破壁实验方案第57-59页
     ·实验目的第57页
     ·实验材料与仪器第57-58页
     ·实验操作方法第58-59页
   ·酵母均质粉碎破壁实验分析第59-64页
     ·回归正交组合实验设计第59页
     ·回归正交模型分析第59-60页
     ·因素影响主次正交分析第60页
     ·酵母均质粉碎破壁实验总结第60-64页
第六章 超高压酵母均质粉碎破壁实验参数预测分析第64-69页
   ·人工神经网络第64-65页
     ·人工神经网络的基本概念第64页
     ·人工神经网络的特点及应用第64-65页
   ·BP 网络第65-66页
     ·BP 网络的基本概念第65页
     ·BP 网络的学习算法第65-66页
   ·酵母均质粉碎破壁实验参数的BP 网络仿真与预测第66-68页
     ·BP 网络结构设计第66-67页
     ·BP 网络仿真预测第67-68页
   ·酵母均质粉碎破壁实验总结第68-69页
第七章 总结第69-71页
   ·数值模拟分析总结第69页
   ·酵母均质粉碎破壁实验总结第69页
   ·展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-74页
附录1 基本遗传算法程序第74-77页
附录2 基本BP 神经网络算法程序第77-80页
附录3 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第80页

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