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重介质浅槽分选下限和悬浮液性质的关系的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 分选下限的研究现状第11-15页
    1.3 研究方法和内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 重介质浅槽分选原理及过程第17-23页
    2.1 重介质浅槽分选机第17-18页
    2.2 重介质浅槽分选过程第18-19页
    2.3 煤炭在重悬浮液中的运动特性第19-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 液固两相流数值模拟模型第23-31页
    3.1 基本控制方程第24-25页
        3.1.1 连续性方程第24页
        3.1.2 动量方程第24-25页
        3.1.3 能量守恒方程第25页
    3.2 两相流模型第25-29页
        3.2.1 欧拉-欧拉模型第26页
        3.2.2 欧拉-拉格朗日模型第26-29页
    3.3 湍流模型第29-30页
        3.3.1 TheSpalart-Allmaras模型第29页
        3.3.2 k-e模型第29-30页
        3.3.3 k-w模型第30页
        3.3.4 雷诺应力模型(ReynoldsStress)第30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 浅槽内部流场的数值模拟第31-41页
    4.1 模型的建立第31-33页
    4.2 水平流不同入流角度对内部流场的影响第33-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第五章 浅槽内煤炭动力学行为的数值模拟第41-56页
    5.1 耦合与非耦合离散相计算(DPM)第41-42页
        5.1.1 非耦合计算(UncoupledDPM)第41页
        5.1.2 耦合计算(CoupledDPM)第41-42页
    5.2 模型的建立第42-45页
        5.2.1 网格的划分第43页
        5.2.2 模型的验证第43-45页
    5.3 模拟结果分析第45-55页
        5.3.1 水平介质速度对颗粒运动的影响第45-49页
        5.3.2 上升介质速度对颗粒运动的影响第49-52页
        5.3.3 介质粘度对固体运动的影响第52-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第60-61页

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