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钝体绕流中颗粒团聚的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
主要符号表第9-10页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 颗粒团聚研究的背景和意义第10-12页
        1.1.1 超细颗粒物的来源和危害第10-11页
        1.1.2 燃煤细颗粒物的形成机理第11-12页
        1.1.3 超细颗粒物的排放控制技术的改进方法和研究意义第12页
    1.2 团聚技术及其研究现状第12-18页
        1.2.1 颗粒团聚技术的分类第12-13页
        1.2.2 电聚并第13-14页
        1.2.3 磁聚并第14页
        1.2.4 化学团聚第14页
        1.2.5 声聚并第14-15页
        1.2.6 热聚并第15页
        1.2.7 湍流聚并第15-16页
        1.2.8 蒸汽相变团聚第16-18页
    1.3 钝体绕流的研究现状第18-19页
    1.4 本文研究的工作第19-22页
第二章 颗粒群平衡模型和湍流模型第22-30页
    2.1 颗粒群平衡模型第22-24页
        2.1.1 零维颗粒群平衡模型第22-23页
        2.1.2 多维颗粒群平衡模型第23-24页
    2.2 典型动力学事件第24-26页
        2.2.1 碰撞第24-25页
        2.2.2 凝并第25页
        2.2.3 球化第25页
        2.2.4 成核第25页
        2.2.5 破碎第25-26页
    2.3 湍流方程第26-28页
        2.3.1 湍流模型第26-27页
        2.3.2 湍流数值模拟方法第27页
        2.3.3 湍流模型分类第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 模型的建立及对比第30-38页
    3.1 流体控制方程第30-31页
    3.2 湍流模型的选择第31页
    3.3 颗粒团聚方程第31-32页
    3.4 物理模型第32-33页
    3.5 网格划分和边界条件的设置第33-34页
    3.6 仿真模型的对比第34-36页
    3.7 本章小结第36-38页
第四章 后台阶绕流颗粒团聚的效果第38-50页
    4.1 不同位置处涡结构与团聚效果的联系第38-41页
    4.2 不同初始粒径与颗粒团聚的联系第41-44页
    4.3 不同初始颗粒物体积分数与团聚效果的联系第44-45页
    4.4 不同流体速度与团聚效果的联系第45-47页
    4.5 不同水蒸气添加量对团聚效果的影响第47-48页
    4.6 本章小结第48-50页
第五章 长方柱绕流颗粒团聚数值模拟第50-60页
    5.1 初始粒径对团聚效果的影响第50-52页
    5.2 颗粒体积分数对团聚效果的影响第52-54页
    5.3 速度对团聚效果的影响第54-56页
    5.4 水蒸气添加量对团聚效果的影响第56页
    5.5 方柱尺寸优化第56-57页
    5.6 本章小结第57-60页
第六章 短方柱绕流颗粒团聚数值模拟第60-68页
    6.1 短方柱扰流中颗粒团聚的效果第60-65页
        6.1.1 短方柱的速度特征第60-62页
        6.1.2 颗粒团聚效果的影响因素第62-65页
    6.2 短方柱与长方柱的对比第65-66页
    6.3 方柱尺寸的优化第66-67页
    6.4 本章小结第67-68页
第七章 结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第74-76页
致谢第76页

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