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一种新型浮选柱的数值模拟及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 浮选柱简介第9-16页
        1.2.1 浮选柱的发展历史第9-10页
        1.2.2 浮选柱的结构与原理第10页
        1.2.3 传统浮选柱特点及应用现状第10-13页
        1.2.4 粗颗粒浮选柱的研究现状第13-14页
        1.2.5 浮选柱的数值模拟研究现状第14-16页
    1.3 浮选柱的发展趋势第16页
    1.4 论文研究的目的及意义第16-17页
        1.4.1 研究目的第16页
        1.4.2 研究意义第16-17页
    1.5 论文主要研究内容第17-18页
第二章 新型浮选柱结构优化模拟研究第18-48页
    2.1 计算流体力学简介第18-22页
        2.1.1 数值模拟的特点第18-19页
        2.1.2 FLUENT简介第19-21页
        2.1.3 湍流模型第21-22页
        2.1.4 CFD多相流模拟第22页
    2.2 新型浮选柱的模拟假设第22-23页
    2.3 浮选柱的结构优化第23-46页
        2.3.1 建立初始物理模型第23-24页
        2.3.2 网格划分及参数设置第24页
        2.3.3 浮选柱进矿口、排矿口的布置方式优化第24-28页
        2.3.4 浮选柱底部结构优化第28-30页
        2.3.5 浮选柱底部锥角优化第30-32页
        2.3.6 气泡发生器优化模拟第32-37页
        2.3.7 给矿管口形状优化模拟第37-40页
        2.3.8 循环管道优化模拟第40-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第三章 新型浮选柱的结构第48-54页
    3.1 新型浮选柱的初步模型第48-49页
    3.2 循环管道的改进第49页
    3.3 新型浮选柱的整体结构第49-50页
    3.4 新型浮选柱实物图第50-51页
    3.5 新型浮选柱的工作原理第51-52页
    3.6 新型浮选柱的优点第52页
    3.7 本章小结第52-54页
第四章 新型浮选柱的浮选机理分析第54-74页
    4.1 矿粒在浮选过程中的存在状态第54页
    4.2 浮选柱内气泡的形成第54-55页
    4.3 气泡矿化机理第55-56页
    4.4 矿粒在气泡上的附着形式第56-57页
    4.5 气泡矿化力学分析第57-60页
        4.5.1 热力学分析第57-59页
        4.5.2 动力学分析第59-60页
    4.6 矿粒与气泡的作用过程第60-65页
        4.6.1 矿粒与气泡碰撞过程第60-63页
        4.6.2 矿粒与气泡的粘附过程第63-64页
        4.6.3 矿粒从气泡表面脱附第64-65页
    4.7 浮选柱浮选效率影响因素研究第65-68页
        4.7.1 气泡表面积通量对浮选效率的影响第65-66页
        4.7.2 浮选柱高度对浮选效率的影响第66-67页
        4.7.3 矿浆滞留时间对浮选效率的影响第67-68页
    4.8 矿粒在新型浮选柱中的受力分析第68-71页
        4.8.1 矿粒在浮选过程中受到的各种力第68-71页
        4.8.2 新型浮选柱中矿粒受力情况第71页
    4.9 矿粒在新型浮选柱中的运动状态第71-72页
    4.10 本章小结第72-74页
第五章 新型浮选柱的试验研究第74-86页
    5.1 试样的制备及性质第74-75页
        5.1.1 试样的制备第74页
        5.1.2 试样的性质第74-75页
    5.2 试验设备第75页
    5.3 试验药剂第75页
    5.4 试验工艺流程第75-76页
    5.5 磨矿动力学曲线第76-77页
    5.6 浮选试验条件第77页
    5.7 浮选参数试验第77-82页
        5.7.1 不同循环高度试验第78-80页
        5.7.2 单边循环与对称循环对比试验第80-82页
    5.8 新型浮选柱与普通浮选柱的对比试验第82-84页
        5.8.1 普通浮选柱试验第82-83页
        5.8.2 新型浮选柱试验第83-84页
        5.8.3 结果对比第84页
    5.9 本章小结第84-86页
第六章 结论与展望第86-89页
    6.1 主要结论第86-88页
    6.2 展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-94页

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