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固旋阀塔板液相流场的实验研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号说明第12-13页
第一章 文献综述第13-33页
    1.1 固定阀塔板的研究进展第13-19页
        1.1.1 MVG固定阀塔板第14页
        1.1.2 折边固定阀塔板第14-16页
        1.1.3 导向型固定阀塔板第16-18页
        1.1.4 其他类型固定阀塔板第18-19页
    1.2 旋转阀塔板第19-22页
        1.2.1 旋转浮阀塔板第19-20页
        1.2.2 固定旋转阀塔板第20-21页
        1.2.3 十字旋转阀塔板第21-22页
    1.3 塔板上液相流场的研究第22-28页
        1.3.1 塔板上液相流场测量方法第22-23页
        1.3.2 几种典型塔板的液相停留时间分布第23-28页
    1.4 塔板结构对塔板上液相流场的改善第28-31页
        1.4.1 降液管结构第28-29页
        1.4.2 鼓泡元件第29-30页
        1.4.3 导流装置第30-31页
        1.4.4 入口堰第31页
    1.5 本论文思路以及研究内容第31-33页
第二章 沉浸式弓形降液管的固旋阀塔板液相流场分布第33-50页
    2.1 实验目的第33页
    2.2 实验内容第33-38页
        2.2.1 实验装置第33-38页
        2.2.2 实验操作步骤第38页
    2.3 数据处理方法第38-40页
    2.4 结果与讨论第40-48页
        2.4.1 溢流强度对液相流场分布的影响第40-42页
        2.4.2 气相动能因子对液相流场分布的影响第42-43页
        2.4.3 溢流强度和气相动能因子对液相流场分布的综合影响第43-47页
        2.4.4 效率计算模型参数的关联第47-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第三章 悬挂式弓形降液管的固旋阀塔板液相流场分布第50-60页
    3.1 实验目的第50页
    3.2 实验内容与装置第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-58页
        3.3.1 溢流强度对液相流场分布的影响第51-54页
        3.3.2 气相动能因子对液相流场分布的影响第54-55页
        3.3.3 溢流强度和气相动能因子对液相流场分布的综合影响第55-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 导流板悬挂式弓形降液管的固旋阀塔板液相流场分布第60-69页
    4.1 实验目的第60页
    4.2 实验装置第60-61页
    4.3 实验结果与讨论第61-67页
        4.3.1 溢流强度对液相流场分布的影响第61-63页
        4.3.2 气相动能因子对液相流场分布的影响第63-64页
        4.3.3 溢流强度和气相动能因子对液相流场分布的综合影响第64-67页
    4.4 导流板对液相流场分布影响的分析第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
作者简介第76-77页
致谢第77页

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