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搅拌槽内规则基板上多颗粒初始运动特性的实验研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号和缩略词说明第11-13页
第一章 文献综述第13-19页
    1.1 颗粒初始运动的现象及定义第13-14页
    1.2 颗粒初始运动的研究现状第14-15页
    1.3 颗粒初始运动机理第15-18页
    1.4 颗粒初始运动的应用第18-19页
第二章 实验装置与方法第19-31页
    2.1 实验装置和体系第19-24页
        2.1.1 实验装置第19-21页
        2.1.2 实验物系第21-23页
        2.1.3 实验步骤第23-24页
    2.2 图像采集以及视频处理方法第24-26页
        2.2.1 视频记录方法第24-26页
        2.2.2 图像处理方法第26页
    2.3 颗粒的初始运动方式第26-31页
        2.3.1 颗粒初始运动的判定第26-28页
        2.3.2 颗粒初始运动方式第28-31页
第三章 实验结果分析讨论第31-55页
    3.1 颗粒间距对初始运动的影响第31-38页
        3.1.1 不同颗粒间距的Shields数第33-35页
        3.1.2 不同颗粒间距的运动轨迹第35-36页
        3.1.3 单颗粒的参照实验数据对比第36-38页
    3.2 颗粒密度对初始运动的影响第38-43页
        3.2.1 不同颗粒密度的Shields数第41页
        3.2.2 不同密度的颗粒运动轨迹第41-43页
    3.3 不同周向位置对颗粒初始运动的影响第43-48页
        3.3.1 不同周向位置的Shields数第44-45页
        3.3.2 不同周向位置的颗粒运动轨迹第45-46页
        3.3.3 单颗粒的参照实验数据对比第46-48页
    3.4 不同直径颗粒对初始运动的影响第48-55页
        3.4.1 不同直径双颗粒的Shields数第50-51页
        3.4.2 不同直径双颗粒运动轨迹第51-52页
        3.4.3 颗粒掩埋度与暴露度第52-55页
第四章 数值模拟初步结果第55-63页
    4.1 格子玻尔兹曼方法简介第55-56页
    4.2 LBM计算模型第56-57页
    4.3 单颗粒受力模型第57-59页
    4.4 多颗粒模拟结果讨论第59-63页
第五章 主要结论与展望第63-65页
    5.1 主要结论第63页
    5.2 研究展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-71页
导师及作者简介第71-73页
附录第73-74页

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