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磁场条件下撞击流反应器内气固两相流场耦合特性的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·课题背景及研究目的第10-13页
     ·撞击流技术研究及发展现状第10-11页
     ·磁场协同作用及其强化传热传质的研究及发展现状第11-13页
   ·撞击流技术第13-19页
     ·基本原理介绍第13-14页
     ·撞击流的主要特性第14-16页
     ·撞击流的研究进展第16-17页
     ·撞击流研究的主要方向第17-19页
   ·计算流体力学及其相关计算软件第19-23页
     ·计算流体力学第19-20页
     ·商用 CFD 软件第20-21页
     ·FLUENT 的基本功能与用法第21-23页
   ·本章小结第23-24页
第二章 磁撞击流反应器的数学建模第24-35页
   ·物理模型的建立第24-26页
     ·反应器的基本模型第24-25页
     ·外加磁场的基本模型第25-26页
   ·数学模型的建立第26-33页
     ·连续相的数学模型第26-28页
     ·离散相固体颗粒的数学模型第28-32页
     ·离散相固体颗粒的湍流扩散第32-33页
   ·颗粒与气体间的藕合作用第33页
   ·本章小结第33-35页
第三章 磁撞击流反应器内流场耦合特性数值模拟第35-45页
   ·求解器的选择第35-37页
   ·计算模型的选择与设置第37-41页
     ·连续相湍流模型的设置第37-38页
     ·离散相模型的设置第38-41页
   ·初始条件和边界条件的设置第41-43页
     ·连续相边界条件第41页
     ·离散相初始条件设置第41-42页
     ·离散相边界条件第42-43页
   ·控制求解器的设置第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 数值模拟结果与讨论第45-57页
   ·连续相流体的模拟结果与分析第45-49页
     ·连续相流体的速度分布第45-47页
     ·连续相的压力分布第47-49页
   ·离散相固体颗粒的模拟结果与分析第49-56页
     ·单个颗粒的运动轨迹第49-52页
     ·离散相颗粒浓度分布第52-54页
     ·影响颗粒停留时间的因素第54-56页
   ·本章小结第56-57页
结论与展望第57-59页
 1.研究成果第57页
 2.创新点第57-58页
 3.不足之处第58-59页
参考文献第59-63页
主要符号表第63-64页
致谢第64-65页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第65-66页
详细摘要第66-77页

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