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基于CFD-DEM法的矩形喷动床内颗粒喷动特性研究

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

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