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 |