摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 颗粒物质的研究背景及其意义 | 第12-15页 |
1.1.1 颗粒物质的研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 颗粒物质的力学发展状况 | 第13-14页 |
1.1.3 离散单元法的发展及演变 | 第14-15页 |
1.2 颗粒物质力学的现象及研究方法 | 第15-19页 |
1.2.1 颗粒物质的静力学现象 | 第15-17页 |
1.2.2 颗粒物质的动力学现象 | 第17-18页 |
1.2.3 颗粒物质力学的研究方法 | 第18-19页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第19-22页 |
第二章 颗粒物质力学相关理论 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 球形颗粒物质接触力学 | 第22-27页 |
2.2.1 无黏连球形颗粒物质接触力 | 第22-25页 |
2.2.2 黏连球形颗粒物质接触力 | 第25-27页 |
2.3 颗粒物质硬球模型 | 第27-30页 |
2.3.1 硬球模型一维碰撞 | 第28页 |
2.3.2 硬球模型三维碰撞 | 第28-29页 |
2.3.3 硬球模型的法向和切向恢复系数 | 第29-30页 |
2.4 湿颗粒液桥力 | 第30-35页 |
2.4.1 颗粒物质的间隙液体分布及液桥力概述 | 第30-32页 |
2.4.2 颗粒物质的静态液桥力 | 第32-34页 |
2.4.3 颗粒物质的动态液桥力 | 第34-35页 |
2.4.4 干燥颗粒接触力与液桥力 | 第35页 |
2.5 力链 | 第35-38页 |
2.5.1 力链的形成过程 | 第35-37页 |
2.5.2 以力链为背景的颗粒物质体系接触应力 | 第37页 |
2.5.3 以力链为背景的颗粒物质体系摩擦系数 | 第37-38页 |
2.5.4 以力链为背景的颗粒物质体系中的多尺度结构 | 第38页 |
2.6 颗粒流简介 | 第38-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 离散单元法的模型建立及EDEM的应用 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 离散单元法的模型建立 | 第40-47页 |
3.2.1 离散单元法的颗粒模型假设 | 第40页 |
3.2.2 离散单元法颗粒模型的建立 | 第40-41页 |
3.2.3 离散单元法颗粒接触模型的建立 | 第41-44页 |
3.2.4 离散单元法的接触判断算法-网格单元法 | 第44-47页 |
3.2.5 离散单元法的求解实现 | 第47页 |
3.3 离散颗粒物质分析软件EDEM应用 | 第47-49页 |
3.3.1 EDEM软件介绍 | 第47-48页 |
3.3.2 EDEM基本功能 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 散体颗粒物质输送过程仿真分析 | 第50-70页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 散体颗粒物料输送原理 | 第50-54页 |
4.2.1 散体颗粒物料输送的颗粒模型 | 第50-51页 |
4.2.2 散体颗粒物料输送过程中颗粒接触力学模型 | 第51-54页 |
4.3 散体颗粒物质输送过程的EDEM动力学仿真步骤 | 第54-55页 |
4.4 混凝土泵车物料输送过程的EDEM动力学仿真 | 第55-68页 |
4.4.1 仿真分析算例一 | 第56-65页 |
4.4.2 仿真分析算例二 | 第65-68页 |
4.5 混凝土泵车输送过程的仿真结论 | 第68-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 基于VB的混凝土泵车物料输送数值模拟算法研究 | 第70-84页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 颗粒物质接触关系的力学模型 | 第70-73页 |
5.2.1 静止条件的设定 | 第71-72页 |
5.2.2 列微分方程 | 第72-73页 |
5.3 颗粒物质接触关系的求解过程 | 第73-83页 |
5.3.1 列出状态方程组 | 第73-74页 |
5.3.2 运用龙格-库塔(Runge-Kutta)数值方法进行求解 | 第74-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84页 |
6.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-96页 |
作者简介 | 第96页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-99页 |