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粗颗粒浆体管内水力坡度的CFD数值模拟研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-20页
   ·论文研究目的及意义第11-12页
   ·输浆管道技术国内外应用现状第12-14页
     ·国外输浆管道技术应用现状第12-13页
     ·国内输浆管道技术应用现状第13-14页
   ·粗颗粒浆体水力坡度研究成果第14-15页
     ·粗颗粒浆体水力坡度理论研究成果第14-15页
     ·粗颗粒浆体水力坡度使用CFD软件的研究成果第15页
   ·输浆管道水力坡度计算的基本理论第15-18页
   ·本文主要工作第18-20页
     ·主要研究内容第18页
     ·研究方法及技术路线第18-20页
2 两相流理论及模型第20-30页
   ·浆体种类第20-22页
     ·牛顿体第20-21页
     ·非牛顿体第21-22页
   ·粗颗粒在流体中的力学特性第22-25页
     ·粗颗粒在流体中的受力分析第22-24页
     ·主要作用力的比较第24-25页
   ·液固两相流的物理模型第25-27页
     ·连续介质模型第26页
     ·离散颗粒模型第26-27页
     ·流体拟颗粒模型第27页
   ·CFD模拟两相流建模方法第27-29页
     ·欧拉-拉格朗日方法第27-28页
     ·欧拉-欧拉方法第28-29页
     ·CFD模拟液固两相流模型的选择原则第29页
   ·本章小结第29-30页
3 管道计算模型的建立第30-43页
   ·计算流体力学研究方法第30页
   ·FLUENT软件介绍第30-33页
     ·FLUENT软件特点第31页
     ·FLUENT软件组成第31-32页
     ·FLUENT软件求解方案第32-33页
   ·浆体控制方程第33-36页
     ·基本控制方程第34-35页
     ·固相本构方程第35-36页
   ·控制方程离散化方法及求解第36-40页
     ·控制方程离散化目的第36-37页
     ·控制方程的有限体积离散方法第37-38页
     ·离散方程数值求解第38-40页
     ·设置模型边界条件第40页
     ·计算收敛判断标准第40页
   ·管道计算模型的网格的划分及参数设置第40-42页
   ·本章小结第42-43页
4 粗颗粒浆体管内水力坡度数值模拟第43-65页
   ·固液两相速度分布和湍流程度第43-44页
     ·固液两相流速度分布第43页
     ·浆体的湍流动能、湍流强度分布第43-44页
   ·输送流速对水力坡度的影响第44-47页
     ·不同输送流速下颗粒的运动状态第45-46页
     ·不同输送流速对水力坡度的影响第46-47页
   ·颗粒粒径对浆体水力坡度的影响第47-50页
     ·管道中最高流速区域的位置第47-49页
     ·不同粒径颗粒对浆体水力坡度的影响第49-50页
   ·颗粒浓度对浆体水力坡度的影响第50-53页
     ·不同输送浓度下颗粒浓度分布第51-52页
     ·不同输送浓度对水力坡度的影响第52-53页
   ·粗颗粒密度对浆体水力坡度的影响第53-55页
   ·不同颗粒级配对水力坡度影响第55-59页
     ·细颗粒对浆体水力坡度的影响第55-56页
     ·物料粒径不同数量级级配对水力坡度的影响第56-58页
     ·物料粒径相同数量级级配对水力坡度的影响第58-59页
   ·水平管道中粗颗粒浆体水力坡度变化规律第59-61页
   ·倾斜管道中粗颗粒浆体水力坡度变化规律第61-64页
     ·倾角对水力坡度的影响第61-62页
     ·不同倾角对管道水力坡度的影响第62-64页
   ·本章小结第64-65页
5 粗颗粒浆体对弯管磨损的数值模拟第65-73页
   ·弯管种类第65-67页
     ·变径弯管第65-66页
     ·等径弯管第66-67页
   ·90°弯管的磨损分析第67-70页
     ·90°弯管内流动规律第67-68页
     ·流速对弯管磨损规律的影响第68-70页
   ·弯径比对弯管磨损规律的影响第70-71页
   ·角度对弯管磨损规律的影响第71-72页
   ·本章小结第72-73页
6 结论与展望第73-74页
   ·结论第73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-77页
作者简历第77-79页
学位论文数据集第79页

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