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轴入式旋风管两相流特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号说明第8-9页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·课题的背景与意义第11-12页
   ·旋风分离技术的发展概况第12-14页
   ·旋风分离及其机理第14-16页
   ·两相流研究进展第16-17页
   ·旋风管分离器简介第17-18页
   ·CFD软件简介第18-19页
   ·Fluent 软件简介第19-20页
   ·本研究的主要内容第20-21页
第二章 旋风管分离器数值模拟方法研究第21-33页
   ·旋风管分离器气相数值模拟计算方法研究第21-27页
     ·控制方程第21-22页
     ·湍流模型简介第22-27页
   ·旋风管分离颗粒相数值模拟方法研究第27-31页
     ·单颗粒运动方程第27-28页
     ·颗粒随机轨道模型第28-29页
     ·离散相模型(DPM 模型)第29页
     ·两相耦合作用第29-31页
     ·颗粒与壁面的相互碰撞第31页
   ·旋风管分离器的性能指标第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 数值模拟结果的分析讨论第33-47页
   ·计算模型与方法第33-38页
     ·计算模型的几何结构第33-34页
     ·fluent 求解过程第34页
     ·网格划分第34-35页
     ·网格无关性验证第35-36页
     ·边界条件第36-37页
     ·设置求解控制参数第37-38页
   ·旋风管分离器气相流场分析第38-41页
     ·切向速度分布第38-39页
     ·轴向速度分布第39-40页
     ·径向速度分布第40-41页
   ·流场矢量分析第41-43页
   ·旋风管分离器压力损失研究第43-45页
     ·旋风管分离器压降研究第43-44页
     ·压力分布第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第四章 旋风管分离器内气固两相流的数值模拟第47-56页
   ·边界与初始条件第47-49页
     ·初始条件第47页
     ·颗粒相的边界条件第47-49页
   ·微粒运动轨迹模拟第49-50页
   ·操作参数对分离性能的影响第50-55页
     ·颗粒粒径对分离效率的影响第51-52页
     ·颗粒浓度对分离效率的影响第52-53页
     ·气体流量对分离效率的影响第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 旋风管结构对旋风分离器分离性能的影响第56-68页
   ·排气管结构对分离性能的影响第56-60页
     ·排气管长度对压力损失的影响第56-57页
     ·排气管插入深度对分离效率的影响第57页
     ·排气管直径对压力损失的影响第57-59页
     ·排气管直径对分离效率的影响第59-60页
   ·旋风管分离器的尾涡现象第60-61页
   ·排尘装置对分离效率的影响第61-66页
     ·几何模型的建立第63页
     ·排尘锥对流场的影响第63-64页
     ·颗粒相分析第64-65页
     ·排尘锥下口直径大小对分离性能的影响第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第74页

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