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搅拌槽内流体流动及上浮颗粒悬浮混合的CFD数值模拟

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第10-29页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 固-液搅拌第11页
    1.3 上浮颗粒第11-20页
        1.3.1 上浮颗粒研究现状第12-15页
        1.3.2 下拉机理第15-16页
        1.3.3 完全悬浮和临界转速第16-19页
            1.3.3.1 判断方法第17-19页
        1.3.4 设计变量第19页
        1.3.5 悬浮理论第19-20页
    1.4 计算流体力学(CFD)技术第20-27页
        1.4.1 CFD 简介第20页
        1.4.2 搅拌设备中的流体力学第20-22页
        1.4.3 CFD 求解过程第22-24页
        1.4.4 搅拌槽内的 CFD 模拟第24-26页
            1.4.4.1 湍流计算方法第24-25页
            1.4.4.2 桨叶区域处理方法第25-26页
        1.4.5 上浮颗粒的 CFD 模拟第26-27页
        1.4.6 CFD 模拟结论与假设第27页
    1.5 研究目的与内容第27-29页
第二章 CFD 理论基础与研究方法第29-37页
    2.1 控制方程第29-32页
        2.1.1 湍流的控制方程第31-32页
    2.2 多相流模型第32-34页
        2.2.1 两相流控制方程第33页
        2.2.2 多相流湍流模型第33-34页
    2.3 固-液相间动量交换第34-37页
        2.3.1 Gidaspow 模型第35-36页
        2.3.2 Brucato 模型第36-37页
第三章 PBT 桨搅拌槽内单相流体流动的 CFD 模拟第37-55页
    3.1 CFD 建模第37-40页
        3.1.1 计算域与体系第37-39页
        3.1.2 湍流模型第39页
        3.1.3 桨叶区域处理方法第39页
        3.1.4 网格划分第39-40页
        3.1.5 边界和初始条件第40页
        3.1.6 流场计算方法第40页
        3.1.7 离散格式第40页
        3.1.8 收敛条件第40页
    3.2 宏观混合参数第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-54页
        3.3.1 网格无关性第41页
        3.3.2 典型流场分析第41-47页
        3.3.3 桨叶排液条件第47-51页
        3.3.4 桨叶排液性能第51-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 PBT 桨搅拌槽内上浮颗粒完全悬浮和临界转速的 CFD 预测第55-76页
    4.1 CFD 建模第55-57页
        4.1.1 计算域与体系第55-56页
        4.1.2 数值模型第56页
        4.1.3 网格划分第56页
        4.1.4 初始化和边界条件第56页
        4.1.5 流场计算方法第56-57页
        4.1.6 离散格式第57页
        4.1.7 收敛条件第57页
    4.2 混合参数计算方法第57-61页
        4.2.1 功率准数第57-58页
        4.2.2 局部颗粒浓度第58页
        4.2.3 局部颗粒的浓度标准偏差第58页
        4.2.4 云高第58-59页
        4.2.5 无因次混合时间第59-60页
            4.2.5.1 数学模型第59页
            4.2.5.2 计算方法第59-60页
            4.2.5.3 初始和收敛条件第60页
        4.2.6 颗粒轴向速度第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-74页
        4.3.1 网格无关性第61页
        4.3.2 功率准数第61-62页
        4.3.3 局部颗粒浓度第62-65页
        4.3.4 标准偏差第65-66页
        4.3.5 云高第66-67页
        4.3.6 混合时间第67-69页
        4.3.7 颗粒轴向速度第69-70页
        4.3.8 模拟结果与经验式结果比较第70页
        4.3.9 下拉机理第70-72页
        4.3.10 速度场和流型第72-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 PBT 桨搅拌槽结构和物性参数对上浮颗粒悬浮混合影响的 CFD 研究第76-92页
    5.1 CFD 建模第76-77页
        5.1.1 计算域与体系第76页
        5.1.2 模型与方法第76-77页
        5.1.3 初始化和边界条件第77页
        5.1.4 收敛条件第77页
    5.2 结果与讨论第77-90页
        5.2.1 搅拌桨淹没深度的影响第77-80页
        5.2.2 槽底部结构的影响第80-81页
        5.2.3 搅拌桨直径的影响第81-83页
        5.2.4 颗粒固含量的影响第83-84页
        5.2.5 颗粒尺寸的影响第84-88页
            5.2.5.1 单分散体系第84-86页
            5.2.5.2 多分散体系第86-88页
        5.2.6 颗粒密度的影响第88-90页
    5.3 本章小结第90-92页
第六章 PBT 桨桨叶设计对上浮颗粒悬浮混合影响的 CFD 研究第92-111页
    6.1 CFD 建模第92-93页
        6.1.1 计算域与体系第92页
        6.1.2 模型与方法第92-93页
        6.1.3 初始化和边界条件第93页
        6.1.4 收敛条件第93页
    6.2 结果与讨论第93-110页
        6.2.1 前期模拟第93页
        6.2.2 桨叶直径的影响第93-98页
        6.2.3 桨叶淹没深度的影响第98-102页
        6.2.4 桨叶倾斜角度的影响第102-107页
        6.2.5 桨叶个数的影响第107-110页
    6.3 本章小结第110-111页
第七章 不同设计变量对单相流及上浮颗粒悬浮混合影响程度的研究第111-116页
    7.1 CFD 建模第111-112页
    7.2 部分因子设计第112页
    7.3 结果与讨论第112-115页
        7.3.1 单相流体系第112-114页
            7.3.1.1 PBTD第112-114页
            7.3.1.2 PBTU第114页
        7.3.2 两相流体系第114-115页
            7.3.2.1 PBTD第114页
            7.3.2.2 PBTU第114-115页
    7.4 本章小结第115-116页
第八章 结论第116-118页
参考文献第118-129页
发表论文和参加科研情况说明第129-130页
附录第130-134页
致谢第134页

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