摘要 | 第10-14页 |
ABSTRACT | 第14-18页 |
主要符号 | 第19-21页 |
第1章 绪论 | 第21-44页 |
1.1 研究背景与意义 | 第21-22页 |
1.2 稠密颗粒气固两相流系统的非线性非平衡特征 | 第22-26页 |
1.2.1 流动结构中的非均匀性 | 第22-24页 |
1.2.2 状态多值性 | 第24-25页 |
1.2.3 耗散结构的性质 | 第25-26页 |
1.3 稠密颗粒气固两相流的数值模拟研究进展 | 第26-41页 |
1.3.1 欧拉-欧拉模型(TFM) | 第27-29页 |
1.3.2 硬球模型 | 第29-32页 |
1.3.3 软球模型 | 第32-41页 |
1.4 论文目标及主要工作 | 第41-44页 |
第2章 非结构网格上的CFD-DEM模型 | 第44-62页 |
2.1 控制方程 | 第44-46页 |
2.1.1 气相控制方程 | 第44-46页 |
2.1.2 颗粒相控制方程 | 第46页 |
2.2 气固相互作用 | 第46-50页 |
2.2.1 曳力基本公式 | 第46-50页 |
2.2.2 气固相耦合的处理方法 | 第50页 |
2.3 非结构化网格上CFD-DEM模型的实现 | 第50-60页 |
2.3.1 FLUENT数据结构及基于该平台的CFD-DEM算法流程 | 第51-54页 |
2.3.2 连续相控制方程重组 | 第54-55页 |
2.3.3 连续相空隙率的计算 | 第55-56页 |
2.3.4 连续相空隙率的转化 | 第56-57页 |
2.3.5 颗粒碰撞检测和碰撞处理 | 第57-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-62页 |
第3章 CFD-DEM耦合并行算法的构建 | 第62-82页 |
3.1 并行程序设计概述 | 第62-64页 |
3.1.1 共享内存模型 | 第62-63页 |
3.1.2 消息传递模型 | 第63-64页 |
3.2 信息传递标准平台MPI(MESSAGE PASSING INTERFACE) | 第64-65页 |
3.3 并行算法的评价及设计原则 | 第65-67页 |
3.4 并行FLUENT进程概述及域、面和单元分割原则 | 第67-72页 |
3.4.1 进程通信概述 | 第67-68页 |
3.4.2 进程全局变量 | 第68-69页 |
3.4.3 并行FLUENT域分解划分方法 | 第69-70页 |
3.4.4 并行FLUENT中的网格单元 | 第70-71页 |
3.4.5 并行FLUENT中的网格面 | 第71-72页 |
3.5 FLUENT软件并行UDF节点间的数据传递和同步 | 第72-73页 |
3.5.1 主进程传递数据到节点进程 | 第72-73页 |
3.5.2 节点进程传输数据到主进程 | 第73页 |
3.5.3 消息传递宏 | 第73页 |
3.6 非结构网格下DEM算法的并行化 | 第73-75页 |
3.7 CFD-DEM耦合并行算法程序设计 | 第75-76页 |
3.8 模型的简单测试 | 第76-80页 |
3.8.1 四边形规则网格计算域 | 第76-78页 |
3.8.2 非结构网格、非规则边界多联通计算域 | 第78-80页 |
3.9 本章小结 | 第80-82页 |
第4章 CFD-DEM耦合并行算法的验证 | 第82-100页 |
4.1 连续鼓泡流化床 | 第82-87页 |
4.2 锥型喷动床 | 第87-94页 |
4.3 脉冲鼓泡床 | 第94-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-100页 |
第5章 沉浸管流化床内离散颗粒数值模拟 | 第100-119页 |
5.1 单沉浸管流化床 | 第100-112页 |
5.2 多沉浸管流化床 | 第112-117页 |
5.3 本章小结 | 第117-119页 |
第6章 全文总结与展望 | 第119-123页 |
6.1 全文总结 | 第119-122页 |
6.2 本文的主要创新点 | 第122页 |
6.3 不足与展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第138-139页 |
ENGLISH PAPER | 第139-189页 |
PAPER Ⅰ | 第139-157页 |
PAPER Ⅱ | 第157-189页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第189页 |