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 |