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粒子排布器对旋流过滤器分离性能强化的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第9-12页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 研究目的及意义第10-11页
    1.3 研究内容及方法第11-12页
第2章 旋流分离与过滤分离的发展概况第12-24页
    2.1 旋流分离原理及其强化技术第12-15页
        2.1.1 水力旋流器概述第12-13页
        2.1.2 旋流分离技术原理第13-14页
        2.1.3 旋流分离强化技术数值模拟研究进展第14-15页
    2.2 过滤分离技术研究现状第15-19页
        2.2.1 过滤机理概述第16-18页
        2.2.2 过滤分离数值模拟研究现状第18-19页
    2.3 旋流过滤器研究现状第19-23页
        2.3.1 旋流过滤器工作原理第19-20页
        2.3.2 旋流过滤器两相流场理论第20-22页
        2.3.3 旋流过滤器内流场模拟现状第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 旋流过滤器数学模型的建立及求解方法第24-34页
    3.1 CFD技术概述第24-26页
        3.1.1 CFD计算步骤第24-25页
        3.1.2 FLUENT软件介绍第25-26页
    3.2 旋流过滤器的数学模型第26-31页
        3.2.1 流体力学基本方程的建立第27-28页
        3.2.2 湍流模型及湍流控制方程第28-31页
        3.2.3 多孔介质模型第31页
        3.2.4 离散相模型(DPM)第31页
    3.3 数值求解方法第31-33页
        3.3.1 求解域的离散化第31-32页
        3.3.2 离散格式第32-33页
        3.3.3 速度和压力的耦合算法第33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 旋流过滤器计算模型的建立及网格划分第34-42页
    4.1 几何模型的建立第34-36页
    4.2 模型的网格划分第36-38页
        4.2.1 结构网格与非结构网格第36页
        4.2.2 网格选型及划分方法第36-37页
        4.2.3 网格质量检查第37-38页
    4.3 边界条件及求解器的设置第38-41页
        4.3.1 连续相边界条件第38-39页
        4.3.2 离散相边界条件第39-41页
        4.3.3 其他边界条件的设置第41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 旋流过滤器内连续相流场模拟结果分析第42-63页
    5.1 流场速度分布规律第42-53页
        5.1.1 三种结构速度场对比第42-49页
        5.1.2 不同流量下的速度分布第49-51页
        5.1.3 不同入口宽高比下的速度分布第51-53页
    5.2 流场压力分布规律第53-59页
        5.2.1 三种结构压力场对比第54-56页
        5.2.2 不同流量下的压力分布第56-57页
        5.2.3 不同入口宽高比下的压力分布第57-59页
    5.3 多孔锥段的过滤流第59-62页
        5.3.1 三种结构过滤流对比第60-61页
        5.3.2 不同流量对过滤流的影响第61-62页
        5.3.3 不同入口宽高比对过滤流的影响第62页
    5.4 本章小结第62-63页
第6章 旋流过滤器内分散相模拟结果分析第63-79页
    6.1 颗粒运动轨迹研究第63-68页
        6.1.1 随机轨道模型第63-65页
        6.1.2 不同入射位置进入旋流过滤器的颗粒轨迹第65-68页
        6.1.3 颗粒的停留时间第68页
    6.2 颗粒浓度分布第68-72页
        6.2.1 三种结构入口截面的粒径分布对比第68-70页
        6.2.2 三种结构颗粒浓度分布对比第70-72页
        6.2.3 不同入口宽高比下的颗粒浓度分布第72页
    6.3 旋流过滤器分离性能研究第72-77页
        6.3.1 三种结构分离效率对比第74-75页
        6.3.2 入口流量对分离效率的影响第75-76页
        6.3.3 入口宽高比对分离效率的影响第76-77页
    6.4 本章小结第77-79页
第7章 结论与展望第79-81页
    7.1 主要结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-84页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第84-85页
致谢第85页

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