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连续高速分散混合器内流体力学行为的数值模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第12-14页
前言第14-16页
第一章 文献综述第16-34页
    1.1 高速分散混合器简介第16-17页
    1.2 RS流动特性的研究第17-26页
        1.2.1 宏观流动场第18-21页
        1.2.2 功率消耗第21-23页
        1.2.3 排出流量第23页
        1.2.4 分散机理第23-26页
    1.3 RS流动特性的数值模拟第26-34页
        1.3.1 CFD技术概述第26-28页
        1.3.2 CFD技术在搅拌流动混合过程中的应用进展第28-29页
        1.3.3 CFD技术在RS中的应用进展第29-34页
第二章 研究目的、内容和方法第34-48页
    2.1 研究目的第34页
    2.2 研究内容第34-35页
    2.3 数值研究方法第35-45页
        2.3.1 FLUENT软件简介第35-36页
        2.3.2 流体力学基本方程第36-37页
        2.3.3 湍流模型第37-38页
        2.3.4 空穴模型第38页
        2.3.5 动静区的耦合方法第38-40页
        2.3.6 基于有限体积法的控制方程离散第40-42页
        2.3.7 基于SIMPLE算法的流场数值计算第42-43页
        2.3.8 边界条件第43-44页
        2.3.9 网格生成技术第44-45页
    2.4 实验研究方法简介第45-46页
    2.5 小结第46-48页
第三章 CRS内二维流动的数值模拟第48-60页
    3.1 计算体系第48-51页
        3.1.1 CRS结构第48页
        3.1.2 计算模型的建立及网格划分第48-50页
        3.1.3 计算条件第50-51页
    3.2 模拟策略第51-52页
    3.3 计算结果分析第52-58页
        3.3.1 宏观流动场第52-54页
        3.3.2 压力场第54-56页
        3.3.3 其它流动性能预测第56-58页
    3.4 小结第58-60页
第四章 CRS内三维流动的数值模拟第60-74页
    4.1 计算体系第60-61页
        4.1.1 计算模型建立及网格划分第60-61页
        4.1.2 计算条件第61页
    4.2 模拟策略第61-62页
        4.2.1 单相水体系的数值计算第61-62页
        4.2.2 空穴模型的引入第62页
    4.3 结果与讨论第62-73页
        4.3.1 宏观流动场第62-66页
        4.3.2 压力分布及影响因素第66-70页
        4.3.3 两相流空穴模型的计算结果分析第70-71页
        4.3.4 其它流动性能预测第71-73页
    4.4 小结第73-74页
第五章 CRS水力性能预测第74-80页
    5.1 计算体系第74页
    5.2 模拟策略第74-75页
    5.3 计算结果与讨论第75-79页
        5.3.1 功率特性第75-77页
        5.3.2 水力性能分析第77-79页
    5.4 小结第79-80页
第六章 总结第80-82页
参考文献第82-84页
附录第84-86页
研究成果及发表的学术论文第86-88页
致谢第88页

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