摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 计算流体力学(computational fluid dynamics, CFD)简介 | 第9-17页 |
1.2 多相流体动力学研究进展 | 第17-20页 |
1.2.1 多相流体力学模型发展历程 | 第17-19页 |
1.2.2 多相流的数值模拟 | 第19-20页 |
1.2.3 欧拉多相流模型 | 第20页 |
1.3 浮选机内矿浆流体动力学 | 第20-26页 |
1.3.1 浮选机内部区域划分 | 第21-22页 |
1.3.2 气泡矿化过程 | 第22-26页 |
1.4 计算流体力学在选矿领域的应用 | 第26-28页 |
1.5 本文研究目的与主要工作 | 第28-29页 |
第二章 机械搅拌式浮选机几何模型的建立 | 第29-36页 |
2.1 研究对象的分析及简化 | 第29-30页 |
2.2 几何计算域的建立 | 第30-33页 |
2.3 边界条件的建立 | 第33页 |
2.4 网格划分 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 机械搅拌式浮选机流场数值计算 | 第36-54页 |
3.1 常见的湍流模型 | 第36-40页 |
3.2 XFD-II 1.0L浮选机内单相水的数值计算 | 第40-45页 |
3.3 XFD-II 1.0L浮选机内固液两相的数值计算 | 第45-49页 |
3.4 XFD-II 1.0L浮选机内固液两相的数值计算 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 叶轮转速对浮选机内部流场的影响 | 第54-67页 |
4.1 不同叶轮转速下单相流场特性变化 | 第54-61页 |
4.2 不同叶轮转速下气液两相流场特性变化 | 第61-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 充气量大小对浮选动力学特性参数的影响 | 第67-77页 |
5.1 叶轮转速 1000r/min时充气量对矿浆含气量和空气分散率的影响 | 第68-69页 |
5.2 叶轮转速 1500r/min时充气量对矿浆含气量和空气分散率的影响 | 第69-71页 |
5.3 叶轮转速 1900r/min时充气量对矿浆含气量和空气分散率的影响 | 第71-72页 |
5.4 叶轮转速 2400r/min时充气量对矿浆含气量和空气分散率的影响 | 第72-74页 |
5.5 实验测量对气液两相流可行性的验证 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 不同矿浆环境中矿物粒子的分布规律 | 第77-85页 |
6.1 浮选槽内不同位置三种矿物分布随叶轮转速的差异 | 第77-82页 |
6.1.1 浮选底部不同叶轮转速下三种矿物的分布 | 第77-80页 |
6.1.2 浮选槽矿浆自由液面附近区域不同叶轮转速下三种矿物的含量 | 第80-82页 |
6.2 矿物浮选试验对数值模拟结果的验证 | 第82-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结论与展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第92-93页 |