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移动床中固体颗粒运动与传热的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-17页
 1.1.颗粒系统与计算流体力学第13-14页
 1.2.课题背景第14-15页
 1.3.论文的内容与组织结构第15-17页
第二章 文献综述第17-54页
 2.1.连续介质流动模型第17-19页
  2.1.1.塑性模型第17-18页
  2.1.2.粘性流模型第18-19页
  2.1.3.势流模型第19页
 2.2.离散微粒学流动模型第19-25页
  2.2.1.Monte Carlo模拟第19-20页
  2.2.2.GLMG(Granular Medium Lattice Gas)模型第20-22页
  2.2.3.颗粒随机运动模型—PKM第22-24页
  2.2.4.DEM(Discrete Element Method—离散元方法)第24-25页
 2.3.DEM模型的发展和机理第25-35页
  2.3.1.DEM模型研究进展第25-27页
  2.3.2.DEM在化工中的应用第27-28页
  2.3.3.DEM原理和颗粒细观力学第28-33页
  2.3.4.DEM模型参数第33-35页
 2.4.颗粒系统传热机理第35-42页
  2.4.1.连续介质传热模型第36-37页
  2.4.2.离散颗粒传热模型第37-41页
  2.4.3.基于DEM的颗粒系统传热模型第41-42页
 2.5.本章小结第42-54页
第三章 颗粒流动的PKM模型及其修正第54-68页
 3.1.二维移动床中颗粒运动的实验研究第54-58页
  3.1.1.实验设备和实验方法第54-55页
  3.1.2.实验结果与分析第55-58页
 3.2.二维移动床中颗粒运动的PKM模型模拟第58-65页
  3.2.1.PKM模型第58页
  3.2.2.计算结果分析第58-60页
  3.2.3.传统运模型的修正第60-65页
 3.3.本章小结第65-68页
第四章 移动床中颗粒运动的DEM模拟第68-92页
 4.1.颗粒运动的数学模型和二维实验移动床第68-76页
  4.1.1.颗粒运动的DEM模型第68-70页
  4.1.2.DEM模型的求解第70-76页
  4.1.3.二维实验移动床第76页
 4.2.平底移动床实验结果与模拟结果的对比第76-77页
  4.2.1.移动床卸料过程(颗粒粒径为随机分布)第76-77页
  4.2.2.颗粒连续流动过程第77页
 4.3.漏斗形移动床中颗粒运动的DEM模拟第77-85页
  4.3.1.无改流体的漏斗形移动床模拟结果第81页
  4.3.2.安置改流体的漏斗移动床模拟结果第81-85页
 4.4.弹性系数(k)对模拟结果的影响第85页
 4.5.DEM与其他模型的比较第85-88页
 4.6.本章小结第88-92页
第五章 移动床中颗粒运动的微观分析第92-115页
 5.1.移动床特性的空间分析第92-107页
  5.1.1.颗粒运动速度的空间分布第93-95页
  5.1.2.移动床的出料速率第95-98页
  5.1.3.床层空隙率的空间分布第98-102页
  5.1.4.颗粒间应力的空间分布第102-105页
  5.1.5.颗粒与移动床壁面间的应力分布第105-107页
 5.2.移动床特性的概率分布分析第107-112页
  5.2.1.颗粒运动速度的概率分布第107-110页
  5.2.2.移动床的微观结构第110-112页
 5.3.本章小结第112-115页
第六章 颗粒接触传热研究第115-129页
 6.1.颗粒接触传热模型(PCHM)第115-119页
  6.1.1.传热机理分析第115-118页
  6.1.2.多个传热过程的综合第118-119页
 6.2.颗粒接触传热的数值模拟第119-126页
  6.2.1.移动床中颗粒接触传热的模拟第119-120页
  6.2.2.模拟结果分析第120-126页
 6.3.本章小结第126-129页
第七章 结论与展望第129-133页
 7.1.结论第129-131页
 7.2.展望第131-133页
附录A Lie群变换求解PKM方程相似解第133-137页
作者情况简介第137-138页
博士期间发表论文和申请专利情况第138-139页
致谢第139页

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