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基于CFD的三相分离装置工作性能仿真与参数分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 通用分离器的类型第11-14页
        1.2.2 水、煤、瓦斯分离器第14-16页
    1.3 分离器流场研究现状第16-17页
    1.4 研究目的及意义第17-18页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 研究意义第17-18页
    1.5 研究内容第18页
    1.6 本章小结第18-19页
2 水、煤、瓦斯三相分离器的结构设计第19-29页
    2.1 设计要求第19页
    2.2 UG参数化设计技术第19-23页
        2.2.1 UG软件概述第19-22页
        2.2.2 参数化设计技术第22-23页
    2.3 结构设计第23-27页
    2.4 材料选择第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 CFD数值模拟的基本理论与方法第29-43页
    3.1 CFD数值模拟概述第29-30页
    3.2 CFD数值模拟的求解过程第30-33页
    3.3 网格划分第33页
    3.4 求解器的选择第33-34页
    3.5 流场模型的选择第34-36页
        3.5.1 多相流模型第34-35页
        3.5.2 湍流模型第35-36页
    3.6 控制方程第36-41页
        3.6.1 质量守恒方程第36-37页
        3.6.2 动量守恒方程第37-39页
        3.6.3 能量守恒方程第39页
        3.6.4 湍流控制方程第39-41页
    3.7 求解控制参数设定第41-42页
        3.7.1 压力修正法的选择第41-42页
        3.7.2 离散格式的选择第42页
    3.8 本章小结第42-43页
4 基于CFD的三相分离器的工作性能分析与仿真第43-54页
    4.1 三相分离器的分离性能定义第43-44页
        4.1.1 三相分离器分离原理第43-44页
        4.1.2 三相分离器分离效率的定义第44页
    4.2 面向三相分离器的流场仿真分析方法第44-46页
        4.2.1 仿真工具的选择第44-45页
        4.2.2 基于Fluent的仿真分析方法第45-46页
    4.3 基于CFD的三相分离瞬态流动仿真分析第46-53页
        4.3.1 物性参数及边界条件第46-47页
        4.3.2 三相分离器初始模型的瞬态流动仿真分析第47-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 基于CFD的三相分离器的参数分析第54-69页
    5.1 分离器参数分析方案第54-55页
    5.2 分离器的结构参数分析第55-65页
        5.2.1 瓦斯出口位置对分离器分离性能的影响第55-56页
        5.2.2 瓦斯出口直径对分离器分离性能的影响第56-58页
        5.2.3 挡板位置对分离器分离性能的影响第58-60页
        5.2.4 挡板底边距箱底高度对分离器分离性能的影响第60-62页
        5.2.5 进口位置对分离器分离性能的影响第62-63页
        5.2.6 进口直径对分离器分离性能的影响第63-65页
    5.3 基于CFD的三相分离器分离性能的影响规律第65-67页
        5.3.1 三相分离器结构参数的影响规律第65-66页
        5.3.2 改进模型第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间主要的研究成果目录第75-76页
致谢第76页

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