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随动式动态混合器混合性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-13页
Content第13-17页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 课题来源第18页
    1.2 研究背景第18-19页
    1.3 混合技术及设备的发展第19-22页
        1.3.1 撞击流混合器第19-20页
        1.3.2 射流混合器第20-21页
        1.3.3 搅拌釜混合器第21-22页
        1.3.4 新型混合设备第22页
    1.4 静态混合器第22-26页
        1.4.1 静态混合器概述第22-23页
        1.4.2 静态混合器研究现状第23-26页
            1.4.2.1 不同类型静态混合器特性研究第24页
            1.4.2.2 静态混合器混合效果评价方法第24-25页
            1.4.2.3 新型静态混合器第25页
            1.4.2.4 静态混合器的工业应用第25-26页
    1.5 本课题主要研究内容第26-28页
第二章 实验与数值模拟方法绍第28-40页
    2.1 随动式动态混合器第28-30页
    2.2 研究混合类型介绍第30-31页
        2.2.1 分布混合第30页
        2.2.2 分散混合第30-31页
    2.3 研究方法介绍第31-35页
        2.3.1 可视化实验研究第31-33页
            2.3.1.1 随动式动态混合器混合性能可视化实验台介绍第31-33页
            2.3.1.2 实验方法介绍第33页
        2.3.2 数值模拟方法介绍第33-35页
            2.3.2.1 FLUENT软件介绍第33页
            2.3.2.2 数值模拟控制方程第33-34页
            2.3.2.3 建模方法第34页
            2.3.2.4 边界条件及计算方法设置第34-35页
    2.4 数据处理第35-36页
        2.4.1 水-甘油混合性能研究数据第35-36页
        2.4.2 水-硅油混合性能研究数据第36页
    2.5 模拟方法验证第36-40页
        2.5.1 定性验证第36-37页
        2.5.2 定量验证第37-40页
第三章 随动式动态混合器的分布混合性能研究第40-64页
    3.1 随动式动态混合器分布混合机理的研究第40-47页
        3.1.1 转速测量第40-41页
        3.1.2 实验结果第41-44页
        3.1.3 数值模拟结果第44-47页
        3.1.4 混合机理总结第47页
    3.2 转子组合方式优化第47-55页
        3.2.1 实验研究第48-49页
            3.2.1.1 转速测量第48-49页
            3.2.1.2 实验结果第49页
        3.2.2 数值模拟研究第49-55页
            3.2.2.1 物理模型第49页
            3.2.2.2 模拟结果分析第49-52页
            3.2.2.3 不同导程转子组合的混合性能研究第52-55页
    3.3 转子结构改进第55-62页
        3.3.1 改进方法第55-56页
        3.3.2 数值模拟研究第56-60页
            3.3.2.1 物理模型第56页
            3.3.2.2 模拟结果分析第56-57页
            3.3.2.3 切向凸起半径对混合性能的影响第57-60页
        3.3.3 实验研究第60-62页
            3.3.3.1 转子成型第60-61页
            3.3.3.2 实验结果第61-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 随动式动态混合器的分散混合性能研究第64-86页
    4.1 随动式动态混合器分散混合机理的研究第64-68页
        4.1.1 水-硅油混合过程描述第64-65页
        4.1.2 硅油液滴粒径分布第65-66页
        4.1.3 数值模拟研究第66-68页
            4.1.3.1 物理模型第66-67页
            4.1.3.2 模拟结果分析第67-68页
    4.2 异旋向组合式转子分散性能研究第68-77页
        4.2.1 异旋向组合式转子介绍第69-70页
        4.2.2 水-硅油混合过程描述第70页
        4.2.3 硅油液滴粒径分布第70-73页
            4.2.3.1 转子轴向长度对粒径分布的影响第70-72页
            4.2.3.2 转子叶片半径对粒径分布的影响第72-73页
            4.2.3.3 转子组合方式对粒径分布的影响第73页
        4.2.4 异旋向组合式转子结构改进第73-77页
    4.3 折流扰流组合式转子分散性能研究第77-83页
        4.3.1 折流扰流组合式转子介绍第77-78页
        4.3.2 水-硅油混合过程描述第78-79页
        4.3.3 硅油液滴粒径分布第79-82页
            4.3.3.1 折流环数量对粒径分布的影响第79页
            4.3.3.2 折流环孔径对粒径分布的影响第79-82页
        4.3.4 折流环结构改进第82-83页
    4.4 本章小结第83-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 研究结论第86-87页
    5.2 下一步研究展望第87-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
研究成果及发表的学术论文第94-96页
作者和导师简介第96-98页
附件第98-99页

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