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节流过程气固两相流动磨损特性预测及优化方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及选题意义第12-13页
    1.2 国内外研究综述第13-19页
        1.2.1 磨损机理研究综述第13-14页
        1.2.2 材料磨损实验研究现状第14-17页
        1.2.3 气-固两相流流动磨损数值预测研究进展第17-19页
    1.3 本文主要研究内容及章节安排第19-21页
第二章 材料磨损实验及结果分析第21-48页
    2.1 高温冲蚀磨损实验装置及功能实现第21-24页
        2.1.1 实验装置的工作流程第21-23页
        2.1.2 实验测试方法第23-24页
    2.2 材料性能测试及磨损性能表征第24-27页
        2.2.1 实验试件性能测试第24-25页
        2.2.2 实验磨料1性能第25页
        2.2.3 实验磨料2性能第25-26页
        2.2.4 磨损性能表征第26-27页
    2.3 实验材料 1(PTA-STL12)冲蚀磨损实验结果分析第27-35页
        2.3.1 磨料量对材料 1(PTA-STL12)磨损率的影响第28-30页
        2.3.2 温度对材料 1(PTA-STL12)磨损率的影响第30-32页
        2.3.3 冲击角度对材料 1(PTA-STL12)磨损率的影响第32-34页
        2.3.4 PTA-STL12 材料磨损微观形貌分析第34-35页
    2.4 实验材料 2(PTA+PVD-Ni60+(*1))的实验结果分析第35-41页
        2.4.1 磨料量对材料 2(PTA+PVD-Ni60+(*1))磨损率的影响第35-37页
        2.4.2 温度对材料 2(PTA+PVD-Ni60+(*1))磨损率的影响第37-39页
        2.4.3 冲击角度对材料 2(PTA+PVD-Ni60+(*1))磨损率的影响第39-40页
        2.4.4 PTA+PVD-NI60+(*1)材料磨损微观形貌分析第40-41页
    2.5 实验材料 3PTA-YDCL-01(*1)冲蚀磨损实验结果分析第41-47页
        2.5.1 磨料量对材料 3(PTA-YDCL-01(*1)磨损率的影响第42-44页
        2.5.2 温度对材料 3(PTA-YDCL-01(*1)磨损率的影响第44-45页
        2.5.3 冲击角度对材料 3(PTA-YDCL-01(*1)磨损率的影响第45-46页
        2.5.4 PTA-YDCL-01(*1)材料磨损微观形貌分析第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第三章 节流部位气-固两相流冲蚀磨损的数学模型和计算方法第48-56页
    3.1 数值模拟的数学模型第48-52页
        3.1.1 流体控制方程第48-49页
        3.1.2 湍流模型第49页
        3.1.3 颗粒运动模型第49-52页
    3.2 冲蚀磨损模型及其修正第52-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 Szorb吸附塔分配盘磨损预测及结构优化第56-89页
    4.1 Szorb吸附塔分配盘数值预测方法第56-61页
        4.1.1 Szorb吸附塔工艺单元及分配盘结构第56-57页
        4.1.2 Szorb吸附塔工艺计算第57-59页
        4.1.3 Szorb吸附塔分配盘泡罩数值模拟边界条件第59-60页
        4.1.4 网格无关性验证第60-61页
    4.2 Szorb吸附塔分配盘泡罩数值计算结果分析及预测方法验证第61-70页
        4.2.1 Szorb吸附塔分配盘泡罩内外流场分析第61-68页
        4.2.2 Szorb吸附塔分配盘泡罩磨损过程分析第68-70页
    4.3 Szorb吸附塔分配盘泡罩结构优化第70-87页
        4.3.1 泡罩几何尺寸优化第72-83页
        4.3.2 泡罩流道结构优化第83-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第五章 总结与展望第89-92页
    5.1 研究工作总结第89-90页
    5.2 主要创新点第90-91页
    5.3 研究展望第91-92页
参考文献第92-98页
攻读硕士期间的学术成果第98-99页
致谢第99-100页

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