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流体力学传质计算新模型的研究和在塔板上的应用

前言第8-10页
第一章 文献综述第10-36页
    1.1 一些背景知识第10-12页
    1.2 近期流体力学的研究热点第12-16页
        1.2.1 拟序结构第12-13页
        1.2.2 稳定性和转淚第13-14页
        1.2.3 被动标量输运的研究概况第14-16页
    1.3 标量计算模式第16-21页
    1.4 塔板流体流动的研究进展第21-31页
        1.4.1 一维数学模型第21-22页
        1.4.2 二维数学模型第22-25页
        1.4.3 三维数学模型第25-30页
        1.4.4 塔板流场计算模型总结第30-31页
    1.4 大型精馏塔板上两相之间的传质计算第31-34页
    1.5 小结第34-36页
第二章 被动标量的模式第36-56页
    2.1 模式的提出第37-42页
        2.1.1 εc的精确方程的推导第37-38页
        2.1.2 εc的精确方程的推导第38-40页
        2.1.3 εc的精确方程和εc的精确方程的模式化第40-42页
    2.2 模式特点和优点第42-55页
        2.2.1 算例1:带增浓的平板流动第43-47页
        2.2.2 算例2:边界有传质的平板流动第47-51页
        2.2.3 算例3:带增浓的方腔流动第51-55页
    2.3 小结第55-56页
第三章 应用1双方程模式对塔板传质的模拟第56-75页
    3.1 塔板流场和浓度场CFD计算模型第56-60页
    3.2 边界条件第60-62页
    3.3 塔板物理模型第62-63页
    3.4 流场计算结果第63-70页
    3.5 对湍流扩散系数计算结果的讨论第70-74页
    3.6 小结第74-75页
第四章 热膜流速仪在塔板上的应用第75-102页
    4.1 X型热膜探针测塔板单相流场的三维流速第75-82页
        4.1.1 实验设备:第75-76页
        4.1.2 热膜探针测量三维流场原理第76-78页
        4.1.3 探针工作曲线的标定和三维流场测试的实现第78-81页
        4.1.4 实验结果第81-82页
    4.2 塔板两相流气含率的测量第82-86页
    4.3 用小波分析方法研究筛板塔气液两相流场特征第86-99页
        4.3.1 塔板上的流动第86-87页
        4.3.2 小波变换理论第87-88页
        4.3.3 实验第88页
        4.3.4 子波系数第88-90页
        4.3.5 脉动能量分布第90-99页
    4.4 塔板湍流第99-100页
    4.5 小结第100-102页
第五章 结论和展望--期待塔板谱动力学的出现第102-103页
符号表第103-106页
参考文献第106-115页
博士期间发表论文一览第115-116页
致谢第116页

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