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搅拌槽内高粘度流体混合性能实验研究及数值模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 文献综述第15-35页
   ·搅拌操作混合机理第15页
   ·粘性流体的定义及其混合机理第15-16页
   ·粘性流体混合的研究方法第16-22页
     ·搅拌器的功率消耗第16-18页
     ·搅拌器的混合时间第18-19页
     ·搅拌操作的混合效果及效率第19-20页
     ·实验室粘性模拟物系第20-22页
   ·高粘度性流体混合搅拌器设备第22-27页
     ·螺带式搅拌器第22-23页
     ·锚栅式搅拌器第23-24页
     ·三叶后掠式(Pfaudler)桨第24-26页
     ·复合式搅拌器第26-27页
   ·高粘度性流体混合研究结果第27-30页
     ·螺带桨研究结果第27-28页
     ·锚式桨研究结果第28-29页
     ·三叶后掠式桨研究现状第29-30页
     ·复合式桨研究现状第30页
   ·FCC催化剂制备工艺第30-31页
   ·搅拌器的放大第31-32页
       ·几何相似及动力相似第32页
       ·不同搅拌目的几何相似放大第32页
   ·CFD数值模拟及研究进展第32-33页
   ·小结第33-35页
第二章 实验装置及测试方法第35-49页
   ·搅拌装置第35-39页
     ·搅拌槽第36-37页
     ·搅拌桨第37-39页
   ·实验物系选择及流变特性的测试方法第39-43页
   ·测试方法第43-49页
     ·搅拌转速的控制与测试方法第43-44页
     ·搅拌器功率消耗的测试与计算第44-46页
     ·混合时间测量第46-49页
第三章 三叶后掠及组合桨功率与混合特性实验研究第49-81页
   ·三叶后掠桨功率特性研究第50-65页
     ·清水及极低粘度流体(湍流域内)中三叶后掠式桨的功率特性第51-55页
       ·叶轮直径对功率特性的影响第51-52页
       ·叶片曲率半径对功率特性的影响第52-54页
       ·叶片宽度对功率特性的影响第54-55页
       ·叶根倾角对功率特性的影响第55页
     ·高粘度流体中(层流域内)三叶后掠式桨的功率特性第55-61页
       ·叶轮直径对功率特性的影响第56-57页
       ·叶片曲率半径对功率特性的影响第57-58页
       ·叶片宽度对功率特性的影响第58-60页
       ·叶根倾角对功率特性的影响第60-61页
     ·中等粘度流体中(过渡域内)三叶后掠桨的功率特性第61-64页
       ·叶片曲率半径对功率特性的影响第62-64页
       ·叶根倾角对功率特性的影响第64页
     ·小结第64-65页
   ·CBY桨功率特性研究第65-66页
   ·组合式多层桨的功率特性研究第66-72页
     ·单层桨与组合桨的功率对比第67-69页
     ·几何参数对双层组合桨的功率特性的影响第69-70页
     ·几种优化组合桨功率测定第70-72页
   ·混合特性研究第72-81页
     ·CBY桨与三叶后掠式桨宏观作用区间第73-74页
     ·无因次混合时间与雷诺数评价第74-76页
     ·混合时间与单位体积功评价第76-78页
     ·混合效率数与雷诺数评价第78-79页
     ·桨型推荐及进一步实验建议第79-81页
第四章 三叶后掠桨数值模拟研究第81-97页
   ·模拟方法第81-83页
     ·网格划分第81-83页
     ·模拟对象及边界条件第83页
   ·数值模拟与实验结果对比第83-84页
   ·高粘度流体中三叶后掠桨流型分析第84-92页
     ·曲率半径对三叶后掠式桨流场的影响第86-88页
     ·叶根角对三叶后掠式桨流场的影响第88-91页
     ·叶轮直径对三叶后掠式桨流场的影响第91-92页
   ·层流域与湍流域中三叶后掠桨流场分析第92-94页
   ·小结第94-97页
第五章 主要结论第97-99页
参考文献第99-103页
致谢第103-105页
作者及导师简介第105-106页
附件第106-107页

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