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大型立体传质塔板板上液相流场的实验研究与数值模拟

摘要第4-5页
abstract第5-6页
符号说明第10-12页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 塔板上气液流动状态简介第12-14页
    1.2 塔板板上气液流场的研究概况第14-19页
        1.2.1 塔板上气液相流场第14-16页
        1.2.2 塔板上气液相流场的理论研究第16-19页
    1.3 塔板上流场的CFD模拟第19-21页
        1.3.1 计算流体力学(CFD)简介第19页
        1.3.2 计算流体力学(CFD)的求解过程第19-20页
        1.3.3 板上气液流场的CFD模拟第20-21页
    1.4 CTST塔板上流场的研究进展第21-25页
        1.4.1 CTST塔板简介第21-22页
        1.4.2 CTST塔板的流动特点第22-23页
        1.4.3 CTST塔板上液相流场的研究第23-25页
    1.5 本文工作第25-26页
第二章 实验装置与实验方法第26-32页
    2.1 实验设备第26-28页
    2.2 测量方法第28-31页
        2.2.1 管道内气液流量的测量第28页
        2.2.2 板上液层高度的测量第28-29页
        2.2.3 板压降的测量第29页
        2.2.4 板上流场的测量第29-30页
        2.2.5 塔板振动的测量第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 大型CTST塔板上液相流场的实验研究第32-56页
    3.1 清液层高度第32-39页
        3.1.1 横向液位测量点的比较第32-34页
        3.1.2 纵向液位测量点的比较第34-35页
        3.1.3 清液层液位差随气速的变化第35-37页
        3.1.4 液层高度差随液体流量的变化第37-39页
    3.2 塔板振动第39-40页
    3.3 大型CTST塔板上的液相流场第40-54页
        3.3.1 板上10mm液层的流动方向第41-43页
        3.3.2 板上10mm液层的流动速度第43-45页
        3.3.3 板上30mm液层的流动情况第45-46页
        3.3.4 液面下6mm液层的流动情况第46-48页
        3.3.5 气速对液层流动方向的影响第48-52页
        3.3.6 气速对液层流动速度的影响第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 大型CTST塔板上气液流场CFD模型的建立第56-66页
    4.1 数学模型的建立第56-62页
        4.1.1 两相流模型第56-57页
        4.1.2 Multi-Fluid VOF数学模型第57-58页
        4.1.3 源项第58-60页
        4.1.4 湍流方程第60-62页
    4.2 物理模型的建立第62-64页
        4.2.1 几何模型和边界条件第62-63页
        4.2.2 网格划分第63-64页
    4.3 离散求解第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 模拟结果与分析第66-76页
    5.1 模型验证第66-67页
    5.2 液相流场分布第67-69页
    5.3 罩内循环次数第69-73页
        5.3.1 液体提升量第69-70页
        5.3.2 罩内循环次数计算第70-73页
    5.4 优化方案第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76页
    6.2 研究展望第76-78页
参考文献第78-84页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第84-86页
致谢第86页

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