前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-32页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 计算流体力学(CFD)与通用软件简介 | 第10-12页 |
1.3 CFD的研究进展 | 第12-24页 |
1.3.1 气液两相数值模拟方法及流动模型 | 第13-17页 |
1.3.2 气液两相湍动模型 | 第17-24页 |
1.4 鼓泡塔内流体数值模拟前人研究工作评述 | 第24-31页 |
1.5 论文工作的提出 | 第31-32页 |
第二章 对中心进气式鼓泡塔反应器内气液流动的LES数值模拟 | 第32-68页 |
2.1 模型理论和计算方法 | 第33-36页 |
2.1.1 模型理论 | 第33-35页 |
2.1.2 计算方法 | 第35-36页 |
2.2 结果与讨论 | 第36-67页 |
2.2.1 液体轴向速度随时间的变化序列 | 第36-38页 |
2.2.2 气含率分布 | 第38-41页 |
2.2.3 速度矢量分布 | 第41-44页 |
2.2.4 涡量分布 | 第44-46页 |
2.2.5 湍动模型对流动的影响 | 第46-50页 |
2.2.6 液体粘度对流动的影响 | 第50-53页 |
2.2.7 气速对流动的影响 | 第53-58页 |
2.2.8 气泡大小对流动的影响 | 第58-63页 |
2.2.9 气液同时进入对流动的影响 | 第63-67页 |
2.3 小结 | 第67-68页 |
第三章 对偏心进气式鼓泡反应器内气液流动的LES数值模拟 | 第68-92页 |
3.1 模型理论和计算方法 | 第68页 |
3.2 结果与讨论 | 第68-91页 |
3.2.1 液体轴向速度随时间的变化序列 | 第68-69页 |
3.2.2 气速对塔内流体力学特性的影响 | 第69-80页 |
3.2.3 液体粘度对塔内流体力学特性的影响 | 第80-83页 |
3.2.4 高径比对塔内流体力学特性的影响 | 第83-87页 |
3.2.5 湍动模型对塔内流体力学特性的影响 | 第87-91页 |
3.3 小结 | 第91-92页 |
第四章 结论及展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第100-101页 |
符号说明 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |