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固液搅拌槽内颗粒运动行为及悬浮机理的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-24页
第一章 文献综述第24-40页
   ·引言第24页
   ·颗粒临界运动特性的研究内容第24-34页
     ·搅拌槽内宏观临界悬浮特性和主要机理第24-27页
     ·介观临界运动行为的研究第27-34页
     ·研究现状小结第34页
   ·颗粒运动行为特性的研究方法第34-39页
     ·实验测试方法第34-36页
     ·数值模拟方法第36-39页
   ·本论文的研究内容和方法第39-40页
     ·研究内容第39页
     ·研究方法第39-40页
第二章 实验方法与测试技术第40-52页
   ·引言第40页
   ·PIV测试技术及计算方法第40-41页
     ·测试技术第40-41页
     ·计算方法第41页
   ·高速成像技术及图像处理方法第41-43页
     ·高速成像技术第41-42页
     ·数字图像处理方法第42-43页
   ·实验装置和体系第43-48页
     ·实验Ⅰ第43-44页
     ·实验Ⅱ和实验Ⅲ第44-48页
   ·数据采集参数第48-52页
     ·实验Ⅰ第48页
     ·实验Ⅱ和实验Ⅲ第48-52页
第三章 格子Boltzmann模拟方法第52-64页
   ·引言第52页
   ·格子Boltzmann方法的基本模型第52-57页
     ·基本思想第52-53页
     ·格子气的演化过程第53-55页
     ·格子Boltzmann方程的求解第55-57页
   ·边界条件第57-60页
     ·反弹边界第57-58页
     ·浸入式边界第58-60页
   ·基于有限体积颗粒的固液两相LB方法第60-63页
     ·颗粒边界内部流体第60-61页
     ·低雷诺数校验第61页
     ·亚格子润滑力第61-62页
     ·碰撞模型第62-63页
   ·质量、长度、时间尺度第63-64页
第四章 单颗粒在湍流中的初始运动研究的初步探索第64-84页
   ·引言第64-65页
   ·单颗粒初始运动临界转速第65-66页
   ·单相流场及相位的影响第66-69页
   ·模拟和实验结果对比分析第69-70页
   ·离底高度对流场的影响第70-74页
   ·底面附近流场特性分析第74-77页
   ·颗粒受力分析第77-80页
   ·研究方案优化第80-84页
第五章 单颗粒在层流中的临界初始运动第84-104页
   ·引言第84页
   ·研究案例第84-86页
   ·颗粒受力分析方法第86-91页
     ·基于实验的受力分析第86-87页
     ·基于单向耦合的力学模型第87-90页
     ·基于双向耦合的力学模型第90-91页
   ·实验结果与讨论第91-97页
     ·颗粒初始运动临界转速第92-94页
     ·圆平面尺寸的影响第94-95页
     ·径向位置的影响第95-97页
   ·模拟结果与讨论第97-99页
     ·流场和压力场分布第97-99页
     ·网格解析率和时间步长的影响第99页
   ·模拟与实验结果对比分析第99-103页
     ·基于单相流体模拟的受力分析第100页
     ·基于两相流体模拟的受力分析第100页
     ·实验和模拟结果对比第100-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 单颗粒在层流中的临界悬浮运动第104-124页
   ·引言第104页
   ·研究案例第104-105页
   ·实验结果与讨论第105-116页
     ·颗粒临界悬浮转速研究第105-108页
     ·实验重复性研究第108-109页
     ·颗粒在搅拌槽底部的初始运动第109-111页
     ·颗粒悬浮运动第111-114页
     ·颗粒在圆盘底部的运动第114-116页
   ·模拟与实验结果对比讨论第116-121页
   ·小结第121-124页
第七章 主要结论与创新点第124-126页
   ·主要结论第124-125页
     ·单颗粒初始运动研究部分第124页
     ·单颗粒临界悬浮研究部分第124-125页
   ·创新点第125页
   ·研究展望第125-126页
参考文献第126-134页
致谢第134-136页
研究成果和发表的学术论文第136-138页
导师及作者简介第138-139页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第139-140页

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