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 |