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基于超高压对撞原理的物料超细粉碎的研究

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·超细粉碎技术及其应用第7-9页
     ·超细粉碎技术第7页
     ·超细粉碎技术的应用第7-8页
     ·超细粉碎技术的现状第8页
     ·超细粉碎技术在国民经济中的作用和地位第8-9页
   ·超高压对撞技术及其发展第9-11页
     ·超高压对撞技术第9页
     ·超高压对撞技术的发展第9-11页
第二章 超高压对撞中物料粉碎机理的研究第11-27页
   ·超细化粉碎技术简介第11页
   ·物料的粉碎机理第11-15页
   ·流场CFD模拟分析第15-27页
     ·流体力学研究方法选择第15-16页
     ·FLUENT 软件简介第16-17页
     ·FLUENT 求解步骤第17-19页
     ·均质管内部流场的计算模拟第19-27页
第三章 超高压对撞中灵芝孢子破壁技术研究第27-35页
   ·灵芝孢子及其破壁技术简介第27-29页
     ·对灵芝孢子破壁的认识第27页
     ·灵芝孢子的破壁方法第27-29页
   ·超高压下灵芝孢子壁应力分布的有限元数值模拟第29-33页
     ·有限元法第29-30页
     ·灵芝孢子有限元模型的建立第30页
     ·有限元单元的确定及网格的划分第30页
     ·计算结果后处理第30-33页
   ·超高压对撞中灵芝孢子破壁实验研究第33-35页
     ·实验方案的制定第33页
     ·实验过程第33-34页
     ·实验结果与分析第34-35页
第四章 超高压中灵芝孢子对撞过程的有限元模拟第35-53页
   ·通用有限元分析软件ANSYS第35页
   ·有限元算法第35-47页
     ·控制方程第35-37页
     ·空间有限元离散化第37-38页
     ·单元计算的单点高斯积分和沙漏控制第38-40页
     ·应力波与人工体积粘性第40-41页
     ·时间积分和时步长控制第41-42页
     ·材料模型和应力修正第42-43页
     ·材料的失效和破坏第43-45页
     ·接触—碰撞界面算法第45-47页
   ·灵芝孢子撞击作用的数值计算第47-53页
     ·有限元模型第47-48页
     ·材料模型第48页
     ·计算模型的载荷及边界条件第48页
     ·数值计算结果第48-53页
第五章 总结与展望第53-55页
   ·总结第53-54页
   ·展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-58页
攻读硕士学位期间发表论文第58页

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