摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
·研究对象及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状概况 | 第11-18页 |
·气力提升技术国内外理论研究概况 | 第11-12页 |
·气力提升技术国内外实验研究概况 | 第12-16页 |
·气力提升技术国内外应用研究概况 | 第16-17页 |
·气力提升技术国内外数值模拟研究概况 | 第17-18页 |
·课题研究背景与问题的提出 | 第18-21页 |
·课题研究背景 | 第18-21页 |
·问题的提出 | 第21页 |
·研究内容及其技术路线 | 第21-24页 |
2 气力提升机理研究 | 第24-37页 |
·气力提升原理 | 第24-25页 |
·气力提升管内多相流研究 | 第25-29页 |
·多相流流型分析 | 第25-26页 |
·垂直管内固体颗粒提升条件研究 | 第26-29页 |
·气力提升管道阻力损失分析 | 第29-31页 |
·气力提升系统的提升效率研究 | 第31-33页 |
·气力提升装置的参数研究 | 第33-36页 |
·提升管管径 | 第33-34页 |
·浸入率 | 第34页 |
·气流量 | 第34-35页 |
·进气方式中的参数 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 气力提升计算流体动力学研究基础 | 第37-51页 |
·CFD基本思想 | 第37-38页 |
·流体运动控制方程 | 第38-42页 |
·流体运动的基本方程 | 第38-40页 |
·湍流控制方程 | 第40-42页 |
·控制方程的数值离散 | 第42-43页 |
·有限差分法(FDM) | 第43页 |
·有限单元法(FEM) | 第43页 |
·有限体积法(FVM) | 第43页 |
·CFD软件简介 | 第43-44页 |
·基于Fluent的多相流研究基础 | 第44-50页 |
·基于Fluent的多相流模型控制方程 | 第45-47页 |
·基于Fluent的多相流模型数值计算策略 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 气力提升装置的CFD验证与确认 | 第51-61页 |
·CFD验证与确认基础 | 第51-52页 |
·已知实验介绍 | 第52-55页 |
·M.F.Khalil等人(1999)实验装置简介 | 第52-53页 |
·CFD验证所需实验数据的选用 | 第53-55页 |
·基于Fluent的气力提升装置验证模型的数值计算 | 第55-58页 |
·几何模型与网格划分 | 第55-56页 |
·Fluent求解程序的设置 | 第56-58页 |
·数值计算结果对比分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 应用于水库清淤的气力提升装置的设计 | 第61-69页 |
·研究思路与方法 | 第61页 |
·装置概念模型的提出 | 第61-64页 |
·装置的关键性因素分析和关键参数的确定 | 第64-66页 |
·气室的关键性因素研究 | 第64-65页 |
·提升管的关键性因素研究 | 第65页 |
·混合管的关键性因素研究 | 第65-66页 |
·装置的效率模型 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
6 应用于水库清淤的气力提升装置的数值正交试验优化设计 | 第69-86页 |
·应用于水库清淤的气力提升装置CFD计算模型的建立 | 第69-74页 |
·装置概念模型的近似处理 | 第69-70页 |
·装置概念模型的工作环境 | 第70页 |
·建立几何模型 | 第70-71页 |
·模型网格划分 | 第71-72页 |
·模型的CFD计算策略 | 第72-74页 |
·混合管模型的关键参数初选 | 第74-75页 |
·正交试验方案的确定 | 第75-77页 |
·试验目的 | 第76页 |
·试验指标与试验因素水平的确定 | 第76页 |
·试验方案的确定 | 第76-77页 |
·数值正交试验 | 第77-82页 |
·数值正交试验结果 | 第77-78页 |
·极差分析 | 第78-80页 |
·性能指标与因素的关系趋势图 | 第80-81页 |
·方差分析 | 第81-82页 |
·最优方案的选择 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |