首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--基础理论论文--流体力学过程及原理论文

计算流体力学两相流流动的模拟及两相流模型的研究

第一章 前言第1-10页
 1.1 背景、目标、意义及挑战第8-9页
 1.2 论文的内容第9-10页
第二章 文献综述第10-32页
 2.1 计算流体力学发展概况第10-11页
 2.2 计算流体力学及其应用第11-14页
  2.2.1 CFD 在工程中的作用第12-13页
  2.2.2 CFD 商业软件概述第13-14页
 2.3 两相流模型概述第14-16页
  2.3.1 欧拉法第14-15页
  2.3.2 拉格朗日法第15-16页
 2.4 阻力系数的概念第16-27页
  2.4.1 阻力计算的基本关系式第16-17页
  2.4.2 阻力系数第17-21页
  2.4.3 影响阻力系数的其它因素第21-26页
  2.4.4 两相流动计算中阻力系数公式的选用第26-27页
 2.5 关于阻力系数的研究进展第27-30页
 2.6 小结第30-32页
第三章 建模第32-51页
 3.1 实验过程及结果第32-35页
  3.1.1 实验过程第32-34页
  3.1.2 实验结果第34-35页
 3.2 计算流体力学的基本理论第35-39页
  3.2.1 流体力学的控制方程第35-38页
  3.2.2 离散化技术基础第38-39页
 3.3 Fluent 软件概述第39-43页
  3.3.1 求解法第40-41页
  3.3.2 离散化第41-42页
  3.3.3 离散方程的线性化形式第42-43页
 3.4 两相流模型第43-51页
  3.4.1 欧拉模型的基本概念第43-46页
  3.4.2 离散相模型的基本概念第46-51页
第四章 单相流流场的建立第51-57页
 4.1 单相流模型的操作条件以及假设第51页
 4.2 网格的设计与计算第51-53页
 4.3 单相流流场性质第53-56页
 4.4 小结第56-57页
第五章 采用欧拉模型模拟湍流场中的固体颗粒沉降第57-65页
 5.1 欧拉模型的建立第57页
 5.2 实验结果第57-58页
 5.3 结果与讨论第58-64页
  5.3.1 不同阻力系数模型对粒子沉降的影响第58-61页
  5.3.2 粒子入射速度对粒子沉降的影响第61-64页
 5.4 结论第64-65页
第六章 采用拉格朗日法模拟湍流流场固体颗粒的沉降第65-79页
 6.1 模型的建立第65页
 6.2 实验结果第65页
 6.3 结果与讨论第65-77页
  6.3.1 步长因子对粒子沉降的影响第65-69页
  6.3.2 时间步长对粒子沉降的影响第69-73页
  6.3.3 湍流模型对粒子沉降的影响第73-75页
  6.3.4 颗粒入射方式对粒子沉降的影响第75-77页
 6.4 结论第77-79页
第七章 结论与建议第79-81页
 7.1 结论第79-80页
 7.2 建议第80-81页
符号说明第81-84页
参考文献第84-86页
发表论文和科研情况说明第86-87页
附录1:COUETTE-TAYLOR 流体-动力学状态第87-89页
附录2 欧拉法模拟数据表第89-94页
附录 3 拉格朗日法模拟数据表第94-106页
致谢第106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:三元复合驱驱油效率影响因素研究
下一篇:脉冲放电等离子体治理恶臭废气技术研究