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卧式双轴搅拌釜数值模拟与实验研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 文献综述第10-52页
   ·高粘度流体搅拌混合设备应用现状第10-15页
     ·工业应用需求第10-11页
     ·立式搅拌混合设备第11-13页
     ·卧式搅拌混合设备第13-15页
   ·搅拌混合技术研究新进展第15-19页
     ·计算流体力学第15-16页
     ·电子过程断层成像技术第16-17页
     ·LDV/PIV测速技术第17-19页
   ·CFD在搅拌混合设备中的应用第19-28页
     ·非结构化网格第20-21页
     ·多相流模型第21-23页
     ·湍流模型选择第23-28页
   ·PIV测速技术第28-46页
     ·PIV的定义第28页
     ·PIV原理第28-31页
     ·PIV系统构成第31-33页
     ·PIV测量参数及示踪粒子的选择第33-37页
     ·PIV技术的算法第37-44页
     ·粒子图像测速的技术区别与进展第44-45页
     ·PIV技术的特点第45-46页
   ·混合时间第46-50页
     ·混合时间的定义第46-47页
     ·混合时间研究方法第47-50页
     ·搅拌混合设备内混合时间研究进展第50页
   ·本文的研究意义及内容第50-52页
第二章 卧式双轴搅拌釜模型建立与计算方法第52-64页
   ·初始模型建立第53-54页
   ·网格生成第54-56页
   ·边界定义第56-57页
   ·物理模型和边界条件选择第57-62页
     ·流体力学模型第57-60页
     ·动网格模型第60页
     ·非定常流动问题第60-61页
     ·多相流模型第61页
     ·边界条件及求解策略第61-62页
   ·小结第62-64页
第三章 压强和速度场对重力的灵敏性第64-74页
   ·支撑材料第65-68页
     ·搅拌釜结构参数和流体性质第65-66页
     ·网格划分和优化第66页
     ·过程条件第66页
     ·边界条件第66-67页
     ·假设和连续性第67页
     ·归一化速度定义第67页
     ·相对压强定义第67-68页
     ·弗雷德数的定义和计算第68页
   ·CFD模拟第68-69页
   ·结果与讨论第69-71页
   ·小结第71-74页
第四章 D-T型卧式双轴搅拌釜流场数值预测第74-98页
   ·CFD模拟第76-82页
     ·系统和算法第76-79页
     ·假设和流体动力学模型第79-80页
     ·定量评价第80-82页
   ·结果与讨论第82-96页
     ·压强域第82-84页
     ·速度场第84-95页
     ·湍流动力学能第95-96页
   ·小结第96-98页
第五章 星型搅拌混合设备流场特性数值模拟第98-132页
   ·数值模型与计算方法第98-100页
     ·数值模型第98-99页
     ·计算方法第99-100页
   ·流场基本特性第100-114页
     ·相对压强分布第101-106页
     ·速度分布第106-114页
   ·不同粘度的影响第114-130页
     ·相对压强分布第114-119页
     ·速度分布第119-130页
   ·小结第130-132页
第六章 星型搅拌混合设备实验分析第132-174页
   ·可视化星型搅拌混合设备研发第132-136页
     ·初始结构设计第132-133页
     ·工程图输出第133-134页
     ·零部件制造及设备组装第134-136页
   ·PIV实验第136-166页
     ·PIV测试系统第136-139页
     ·PIV测试方法第139页
     ·示踪粒子筛选第139-142页
     ·不同粘度的影响第142-148页
     ·不同转速的影响第148-154页
     ·基本特性第154-159页
     ·PIV实验测试结果与数值模拟结果对比第159-166页
   ·混合时间实验第166-172页
     ·测定方法第166页
     ·实验仪器及药品第166-167页
     ·实验步骤第167页
     ·实验图像处理第167-168页
     ·混合时间影响因素分析第168-171页
     ·混合时间变化通式第171-172页
   ·小结第172-174页
第七章 结论第174-176页
参考文献第176-186页
发表论文和参加科研情况说明第186-188页
致谢第188页

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