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离散型混凝—破碎动力学模型数值模拟

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 引言第11-15页
   ·研究背景第11-12页
   ·研究内容第12页
   ·研究方法第12页
   ·研究特色与创新之处第12-13页
   ·研究意义第13-15页
2 混凝破碎-动力学研究现状第15-25页
   ·混凝机理和絮体形态学第15-17页
     ·混凝机理第15-16页
     ·颗粒的絮凝特征第16页
     ·絮凝形态学第16-17页
   ·混凝动力学理论第17-20页
     ·混凝动力学方程第17-18页
     ·分形理论第18-19页
     ·絮体分形特征第19-20页
   ·自保守混凝动力学研究现状第20-21页
     ·自保守混凝动力学理论第20-21页
     ·自保守混凝反应器第21页
     ·分形絮体自保守混凝动力学第21页
   ·混凝-破碎动力学研究第21-25页
     ·絮凝体破碎理论第22页
     ·分形絮凝体破碎理论第22-23页
     ·破碎动力学研究现状第23-25页
3 离散型混凝-破碎动力学模型数值求解第25-45页
   ·群体平衡模型的建立第25-26页
   ·速度梯度G第26-28页
     ·速度梯度理论第26-27页
     ·自保守速度梯度理论第27-28页
   ·破碎速率函数的建立第28-31页
     ·球形破碎速率函数第29页
     ·分形破碎速率函数第29-31页
   ·碰撞频率函数的建立第31-34页
     ·球形碰撞频率函数第31-33页
     ·分形碰撞频率函数第33-34页
   ·碰撞效率函数的建立第34-36页
   ·破碎碎片分布函数的建立第36-37页
   ·离散型混凝-破碎动力学模型的求解第37-45页
     ·求解方法的选择第37-38页
     ·具体求解步骤第38-45页
4 絮体粒度分布及自保守特征第45-57页
   ·球形絮体粒度分布及自保守特征第45-51页
     ·速度梯度G为常数第45-50页
     ·自保守速度梯度G第50-51页
   ·分形絮体粒度分布及自保守特征第51-55页
     ·速度梯度G为常数第51-54页
     ·自保守速度梯度G第54-55页
   ·结论第55-57页
5 速度梯度G与破碎的关联度研究第57-67页
   ·速度梯度G为常数第57-61页
     ·球形第57-60页
     ·分形第60-61页
   ·自保守速度梯度G第61-65页
     ·球形第61-63页
     ·分形第63-65页
   ·结论第65-67页
6 混凝速率比较及螺旋絮凝反应器的优化第67-75页
   ·絮体结构球形时混凝速率比较第67-70页
     ·速度梯度G为常数第67-69页
     ·自保守速度梯度G第69-70页
   ·絮体结构为分形时混凝速度比较第70-71页
     ·速度梯度G为常数第70页
     ·自保守速度梯度G第70-71页
   ·螺旋絮凝反应器的优化第71-74页
   ·结论第74-75页
7 结论与建议第75-77页
   ·结论第75-76页
   ·建议第76-77页
参考文献第77-85页
学位论文数据集第85页

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