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混合澄清槽内液液两相混沌混合强化规律研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 混合澄清槽第11-14页
        1.2.1 MSPI混合澄清槽第11-12页
        1.2.2 无潜室混合澄清槽第12-13页
        1.2.3 双混浅层混合澄清槽第13页
        1.2.4 Hanson立式混合澄清槽第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-16页
        1.3.1 混沌混合强化研究第15页
        1.3.2 液液两相混合特性研究第15-16页
    1.4 课题研究目的和内容第16-18页
        1.4.1 课题研究目的第16-17页
        1.4.2 课题研究内容第17-18页
2 实验测量和数值模拟方法第18-34页
    2.1 混沌特性实验第18-23页
        2.1.1 实验装置第18-20页
        2.1.2 数据采集系统第20-22页
        2.1.3 数据分析方法第22-23页
    2.2 PIV测量第23-26页
        2.2.1 PIV实验装置第23-24页
        2.2.2 PIV操作步骤第24-25页
        2.2.3 液液两相测量第25-26页
    2.3 数值计算方法第26-34页
        2.3.1 液液两相流动模型第26页
        2.3.2 基本控制方程第26-28页
        2.3.3 搅拌区域的处理第28-30页
        2.3.4 边界条件第30-31页
        2.3.5 数值计算方法第31页
        2.3.6 收敛判据第31-34页
3 刚柔组合搅拌桨强化液液两相混沌混合第34-40页
    3.1 双层搅拌桨的影响第34-37页
        3.1.1 桨叶类型第34-35页
        3.1.2 开孔率第35-36页
        3.1.3 挡板第36-37页
    3.2 单层搅拌桨的影响第37-38页
        3.2.1 桨叶类型第37页
        3.2.2 挡板第37-38页
    3.3 小结第38-40页
4 刚柔组合搅拌桨强化液液两相混合的PIV测量第40-48页
    4.1 双层搅拌桨对连续相流场的影响第40-44页
        4.1.1 桨叶类型第40-42页
        4.1.2 开孔率第42-43页
        4.1.3 挡板第43-44页
    4.2 单层搅拌桨对连续相流场的影响第44-47页
        4.2.1 桨叶类型第44-46页
        4.2.2 挡板第46-47页
    4.3 小结第47-48页
5 数值模拟结果分析第48-72页
    5.1 双层刚柔组合搅拌桨第48-59页
        5.1.1 网格独立性检验第48-49页
        5.1.2 模拟结果验证第49-50页
        5.1.3 桨叶类型对分散相流场的影响第50-53页
        5.1.4 搅拌转速对分散相流场的影响第53-56页
        5.1.5 开孔率对分散相流场的影响第56-57页
        5.1.6 挡板对分散相流场的影响第57-59页
    5.2 单层刚柔组合搅拌桨第59-68页
        5.2.1 网格独立性检验第59-60页
        5.2.2 模拟结果验证第60-61页
        5.2.3 桨叶类型对分散相流场的影响第61-65页
        5.2.4 搅拌转速对分散相流场的影响第65-67页
        5.2.5 挡板对分散相流场的影响第67-68页
    5.3 搅拌桨的混合性能分析第68-70页
        5.3.1 桨叶三大准数第68-69页
        5.3.2 双层刚柔组合搅拌桨的混合性能分析第69页
        5.3.3 单层刚柔组合搅拌桨的混合性能分析第69-70页
    5.4 小结第70-72页
6 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文第82页
    B.作者在攻读学位期间发明的专利第82页

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