中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 机械搅拌设备简介 | 第10-12页 |
1.2.1 机械搅拌设备构成 | 第10-11页 |
1.2.2 搅拌轴 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.1 搅拌设备的发展 | 第12页 |
1.3.2 搅拌反应器内流体的混合特性 | 第12-13页 |
1.4 混沌混合 | 第13-16页 |
1.4.1 混沌的基本概念 | 第13-14页 |
1.4.2 混沌混合的研究方法 | 第14-16页 |
1.4.3 混沌混合判据和表征 | 第16页 |
1.5 混合性能的表征 | 第16-17页 |
1.5.1 混合时间(Mixing Time) | 第16-17页 |
1.5.2 流场可视化技术 | 第17页 |
1.6 课题研究目的和研究内容 | 第17-19页 |
1.6.1 课题研究目的 | 第17-18页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第18-19页 |
2 实验部分 | 第19-30页 |
2.1 实验装置及介质 | 第19-22页 |
2.1.1 实验装置 | 第19-20页 |
2.1.2 柔性轴及搅拌桨构造 | 第20-21页 |
2.1.3 实验工作介质 | 第21-22页 |
2.2 数据采集装置 | 第22-26页 |
2.3 实验方法 | 第26页 |
2.4 实验数据分析方法 | 第26-28页 |
2.4.1 最大李雅普诺夫指数(LEmax) | 第26-27页 |
2.4.2 多尺度熵(MSE) | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
3 柔性搅拌轴强化低粘度流体混合实验研究 | 第30-43页 |
3.1 刚性轴与柔性轴的受力分析 | 第30-31页 |
3.2 混合时间分析 | 第31-35页 |
3.2.1 搅拌轴的类型对低粘度体系混合性能的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 搅拌桨直径对柔性搅拌轴低粘度体系混合性能的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 柔性搅拌轴的类型对低粘度体系混合性能的影响 | 第34-35页 |
3.3 最大李雅普诺夫指数(LEMAX) | 第35-38页 |
3.3.1 搅拌轴的类型对低粘度体系LEmax的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 搅拌桨直径对柔性搅拌轴低粘度体系LEmax的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 柔性搅拌轴的类型对低粘度体系LEmax的影响 | 第37-38页 |
3.4 多尺度熵(MSE) | 第38-41页 |
3.4.1 搅拌轴类型的影响 | 第39页 |
3.4.2 柔性搅拌轴类型的影响 | 第39-40页 |
3.4.3 搅拌桨直径的影响 | 第40-41页 |
3.5 宏观混合效果图 | 第41-42页 |
3.6 小结 | 第42-43页 |
4 柔性搅拌轴强化高粘度流体混合实验研究 | 第43-55页 |
4.1 混合时间分析 | 第43-47页 |
4.1.1 搅拌轴的类型对高粘度体系混合性能的影响 | 第43-44页 |
4.1.2 搅拌桨直径对柔性搅拌轴高粘度体系混合性能的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 柔性搅拌轴的类型对高粘度体系混合性能的影响 | 第45-47页 |
4.2 最大李雅普诺夫指数(LEMAX) | 第47-50页 |
4.2.1 搅拌轴的类型对高粘度体系LEmax的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 搅拌桨直径对柔性搅拌轴高粘度体系LEmax的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 柔性搅拌轴的类型对高粘度体系LEmax的影响 | 第49-50页 |
4.3 多尺度熵(MSE) | 第50-52页 |
4.3.1 搅拌轴类型的影响 | 第50页 |
4.3.2 柔性搅拌轴类型的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 搅拌桨直径的影响 | 第51-52页 |
4.4 宏观混合效果图 | 第52-53页 |
4.5 小结 | 第53-55页 |
5 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
附录 | 第63-66页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第63页 |
B. 作者在攻读学位期间发明的专利 | 第63页 |
C. 混沌特性参数MATLAB计算程序 | 第63-66页 |