摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 水力旋流器 | 第11-22页 |
1.2.1 水力旋流器工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 水力旋流器发展趋势 | 第13-14页 |
1.2.3 水力旋流器研究现状 | 第14-22页 |
1.3 计算流体力学概述 | 第22-24页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 试验系统与煤样性质 | 第25-31页 |
2.1 试验系统的构建 | 第25-26页 |
2.2 试验设备结构设计 | 第26-29页 |
2.3 试验煤样性质 | 第29-31页 |
第三章 带导流环水力旋流器的试验研究 | 第31-55页 |
3.1 常规水力旋流器的分级试验研究 | 第31-36页 |
3.1.1 溢流管插入深度的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 入料浓度的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 入料压力的影响 | 第34-36页 |
3.2 带实体型导流环的水力旋流器分级试验研究 | 第36-44页 |
3.2.1 溢流管插入深度的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 溢流管口径的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 导流环长度的影响 | 第39-41页 |
3.2.4 入料压力的影响 | 第41-42页 |
3.2.5 入料浓度的影响 | 第42-44页 |
3.3 带筛网型导流环的水力旋流器分级试验研究 | 第44-49页 |
3.3.1 筛缝宽度的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 溢流管口径的影响 | 第46-48页 |
3.3.3 入料压力的影响 | 第48-49页 |
3.4 带导流环水力旋流器分级对比试验研究 | 第49-52页 |
3.4.1 清水试验 | 第49-50页 |
3.4.2 对比试验 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-55页 |
第四章 基于广义LOGISTIC分布的分级曲线数学模型研究 | 第55-63页 |
4.1 选煤数学模型的研究 | 第55页 |
4.2 模型的建立 | 第55-57页 |
4.2.1 模型提出的背景 | 第55-56页 |
4.2.2 模型的推导 | 第56-57页 |
4.3 模型参数的讨论 | 第57-58页 |
4.4 数据拟合结果与分析 | 第58-61页 |
4.4.1 拟合方法 | 第58-59页 |
4.4.2 拟合结果 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 水力旋流器流场的数值模拟 | 第63-79页 |
5.1 模拟软件简介 | 第63页 |
5.2 控制方程及数学模型 | 第63-65页 |
5.2.1 质量守恒方程 | 第63-64页 |
5.2.2 动量守恒方程 | 第64页 |
5.2.3 湍流模型 | 第64-65页 |
5.3 控制方程的离散方法和格式 | 第65-66页 |
5.3.1 离散方法 | 第65-66页 |
5.3.2 离散格式 | 第66页 |
5.4 流场数值计算方法 | 第66-68页 |
5.5 数值模拟流程 | 第68-70页 |
5.5.1 模型的建立 | 第68页 |
5.5.2 网格划分 | 第68-69页 |
5.5.3 边界条件的选择和设定 | 第69页 |
5.5.4 模拟流程 | 第69-70页 |
5.6 数值模拟结果与分析 | 第70-77页 |
5.6.1 静压力 | 第71-72页 |
5.6.2 速度 | 第72-77页 |
5.6.3 相图 | 第77页 |
5.7 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 溢流产品再分级装置的试验研究 | 第79-85页 |
6.1 设备设计和试验方案 | 第79页 |
6.2 横缝旋流筛管的试验研究 | 第79-82页 |
6.2.1 筛缝宽度的对比 | 第79-81页 |
6.2.2 筛上出口大小 | 第81-82页 |
6.3 竖缝旋流筛管的试验研究 | 第82-84页 |
6.3.1 筛缝宽度的对比 | 第82-83页 |
6.3.2 筛上出口大小 | 第83-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-89页 |
7.1 结论 | 第85-87页 |
7.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第95页 |