摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 相关领域研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 计算流体力学 | 第10-12页 |
1.2.2 离散单元法 | 第12页 |
1.2.3 CFD-DEM耦合 | 第12-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
2 CFD-DEM耦合理论分析 | 第16-41页 |
2.1 喷动床 | 第16-20页 |
2.1.1 喷动条件 | 第16-17页 |
2.1.2 喷动床与流化床 | 第17页 |
2.1.3 喷动床空气动力学特性 | 第17-20页 |
2.1.4 喷动床设计 | 第20页 |
2.2 CFD求解过程 | 第20-22页 |
2.3 EDEM软件 | 第22-26页 |
2.3.1 接触力模型 | 第22-25页 |
2.3.2 时间步长 | 第25-26页 |
2.4 EDEM-FLUENT | 第26-31页 |
2.4.1 耦合方法 | 第26页 |
2.4.2 气固耦合控制方程 | 第26-27页 |
2.4.3 曳力模型 | 第27-29页 |
2.4.4 时间步长的匹配 | 第29-30页 |
2.4.5 EDEM2.5.1与FLUENT14.5耦合流程 | 第30-31页 |
2.5 模型验证 | 第31-39页 |
2.5.1 颗粒和几何体模型 | 第32-33页 |
2.5.2 接触参数 | 第33页 |
2.5.3 研究参数 | 第33-34页 |
2.5.4 数值模拟参数设定 | 第34页 |
2.5.5 结果与讨论 | 第34-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
3 矩形喷动床内颗粒喷动特性研究 | 第41-47页 |
3.1 矩形喷动床内颗粒随机运动的研究 | 第41-43页 |
3.1.1 颗粒的整体喷动情况 | 第41-43页 |
3.2 混合特性 | 第43页 |
3.3 单颗粒循环时间 | 第43-45页 |
3.4 颗粒速度 | 第45-46页 |
3.5 压力变化 | 第46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 矩形喷动床与传统柱锥形喷动床的对比 | 第47-60页 |
4.1 模型的建立 | 第47-48页 |
4.2 混合特性 | 第48-50页 |
4.3 单颗粒循环时间 | 第50-52页 |
4.4 特殊位置颗粒的运动 | 第52-54页 |
4.5 气体速度 | 第54-55页 |
4.6 颗粒速度 | 第55-57页 |
4.7 气体压力模拟 | 第57-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
5 结论 | 第60-62页 |
6 展望 | 第62-63页 |
7 参考文献 | 第63-69页 |
8 发表论文情况 | 第69-70页 |
9 致谢 | 第70页 |