摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 烟草烤房的应用 | 第13-14页 |
1.2.2 CFD在热质交换方面的应用 | 第14-16页 |
1.2.3 CFD在优化设计方面的应用 | 第16-17页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 烘烤过程烤房温湿度和烟叶重量变化的试验研究 | 第19-30页 |
2.1 新型密集烤房 | 第19-22页 |
2.1.1 基本物理结构 | 第19-20页 |
2.1.2 烤房工作原理及主要设备 | 第20-22页 |
2.1.3 烟草烘烤原理 | 第22页 |
2.2 试验材料及方法 | 第22-26页 |
2.2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2.2 试验仪器 | 第23-24页 |
2.2.3 测量点分布 | 第24-25页 |
2.2.4 试验方法 | 第25-26页 |
2.3 结果与分析 | 第26-29页 |
2.3.1 烘烤过程中温度的变化 | 第26-27页 |
2.3.2 烘烤过程中相对湿度的变化 | 第27-28页 |
2.3.3 烘烤过程中烟叶重量的变化 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 烘烤过程中烟叶水分蒸发模型研究 | 第30-38页 |
3.1 水分蒸发模型分析 | 第30-33页 |
3.1.1 烤房内环境分析 | 第30页 |
3.1.2 烟叶水分蒸发现象 | 第30-31页 |
3.1.3 控制方程 | 第31-33页 |
3.1.3.1 质量守恒方程 | 第31页 |
3.1.3.2 动量守恒方程 | 第31-32页 |
3.1.3.3 能量守恒方程 | 第32-33页 |
3.1.3.4 组分守恒方程 | 第33页 |
3.2 多相流水分蒸发模型 | 第33-36页 |
3.2.1 多相流模型 | 第33-34页 |
3.2.2 多相流模型应用分析 | 第34-36页 |
3.3 离散相水分蒸发模型 | 第36-37页 |
3.3.1 离散相模型 | 第36页 |
3.3.2 离散相模型应用分析 | 第36-37页 |
3.4 水分蒸发模型的选择 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于CFD的新型密集烤房温度场和湿度场的研究 | 第38-55页 |
4.1 新型密集烤房物理数学模型 | 第38-46页 |
4.1.1 基本假设 | 第38页 |
4.1.2 多孔介质 | 第38-39页 |
4.1.3 网格划分 | 第39-42页 |
4.1.4 湍流模型 | 第42-43页 |
4.1.5 烟叶水分蒸发模型 | 第43页 |
4.1.6 边界条件与计算参数 | 第43-46页 |
4.2 新型密集烤房温度场和湿度场分布的验证与分析 | 第46-51页 |
4.2.1 数值模拟结果的验证 | 第46-47页 |
4.2.2 温度场分布情况及分析 | 第47-49页 |
4.2.3 湿度场分布情况及分析 | 第49-51页 |
4.3 多孔介质参数对烤房温度场的影响 | 第51-53页 |
4.3.1 装烟密度对温度场分布的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 颗粒平均直径对温度场分布的影响 | 第52-53页 |
4.4 循环风机配置对烤房温度场的影响 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 新型密集烤房的结构优化设计 | 第55-63页 |
5.1 新型密集烤房模型及网格划分 | 第55-56页 |
5.1.1 烤房三维模型 | 第55页 |
5.1.2 烤房网格划分 | 第55-56页 |
5.2 数值求解设置 | 第56-57页 |
5.2.1 控制方程 | 第56-57页 |
5.2.2 求解条件 | 第57页 |
5.3 通风孔数量对烤房流场的影响 | 第57-59页 |
5.4 导流板角度对烤房流场的影响 | 第59-61页 |
5.5 排湿口位置对烤房流场的影响 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 创新点 | 第64页 |
6.3 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72页 |