摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-24页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·γ射线 CT 测量技术概述 | 第9-13页 |
·γ射线 CT 测量基本原理 | 第9页 |
·γ射线 CT 系统的组成 | 第9-10页 |
·γ射线 CT 探测的扫描方式 | 第10-13页 |
·γ射线 CT 在多相流领域的应用 | 第13页 |
·CT 图像重建基础 | 第13-17页 |
·CT 图像重建数学基础 | 第14-16页 |
·CT 图像重建基本算法 | 第16-17页 |
·气-液两相流 CFD 模拟概述 | 第17-22页 |
·流体力学控制方程 | 第17-19页 |
·气-液两相流模型概述 | 第19-20页 |
·气-液两相湍流模型概述 | 第20-22页 |
·控制方程的离散方法 | 第22页 |
·论文研究目的及内容 | 第22-24页 |
第2章 γ射线 CT 测量实验与数字成像模型的建立及实现 | 第24-36页 |
·γ射线 CT 测量实验装置 | 第24-27页 |
·γ射线 CT 扫描装置 | 第24-26页 |
·Rushton 搅拌釜装置 | 第26-27页 |
·γ射线 CT 扫描实验设计 | 第27-29页 |
·CT 扫描方式设计 | 第27-28页 |
·CT 扫描实验操作条件 | 第28-29页 |
·气含率分布 CT 数字成像模型 | 第29-36页 |
·成像模型的构建 | 第29-31页 |
·EM 算法应用 | 第31-32页 |
·成像模型的实现 | 第32-36页 |
第3章 Rushton 搅拌釜内气-液两相分散状态及气穴结构 | 第36-50页 |
·Rushton 搅拌釜内气-液分散状态研究 | 第36-40页 |
·气穴的形成 | 第36页 |
·气穴结构的判别 | 第36-37页 |
·流态的判别 | 第37-38页 |
·与经典流态图的比较研究 | 第38-40页 |
·不同气穴结构下气含率分布研究 | 第40-45页 |
·轴向气含率分布 | 第40-41页 |
·搅拌桨区气含率分布研究 | 第41-43页 |
·气含率分布曲线与其 CT 数字图像的比较 | 第43-45页 |
·分布器对气含率分布的影响 | 第45-49页 |
·分布器尺寸的影响 | 第45-48页 |
·分布器固定位置的影响 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 Rushton 搅拌釜内气-液两相流的 CFD 模拟 | 第50-65页 |
·引言 | 第50页 |
·数学模型的选择 | 第50-54页 |
·网格及数值算法 | 第50-51页 |
·流体控制方程 | 第51-52页 |
·湍流模型 | 第52页 |
·曳力系数 | 第52-53页 |
·气泡破裂及聚并模型 | 第53-54页 |
·边界条件 | 第54页 |
·CFD 模拟步骤 | 第54-59页 |
·网格划分 | 第54-55页 |
·Fluent 12.0 求解器及模型的调用 | 第55-57页 |
·边界条件的设定 | 第57-58页 |
·求解过程及初始化 | 第58-59页 |
·模拟结果与讨论 | 第59-65页 |
·速度场分布模拟图与实验快照比较 | 第59-61页 |
·气含率分布模拟图与 CT 图比较 | 第61-63页 |
·气含率分布模拟结果与实验值比较 | 第63-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-66页 |
·结论 | 第65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间参加项目及公开发表论文 | 第71页 |