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液固循环流化床管内颗粒分布及磨损特性的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-21页
 §1-1 流化床的发展及研究现状第10-13页
  1-1-1 液固两相循环流化床的研究第10-11页
  1-1-2 气液固三相循环流化床的研究第11-12页
  1-1-3 流化床内碰撞磨损对防、除污垢的意义第12-13页
 §1-2 多相流化床碰撞磨损的研究进展第13-17页
  1-2-1 液固两相流化床碰撞磨损的研究第13-15页
  1-2-2 气(液)固流化床碰撞磨损的研究第15-16页
  1-2-3 多相流化床碰撞磨损的影响因素第16-17页
 §1-3 多相流数值模拟第17-20页
  1-3-1 多相流的数学模化方法第17-18页
  1-3-2 两相流模型理论第18-20页
 §1-4 本文研究的主要内容第20-21页
第二章 FLUENT 基本理论及应用第21-35页
 §2-1 FLUENT 简介第21-23页
  2-1-1 程序结构第21页
  2-1-2 FLUENT 的模拟能力第21-22页
  2-1-3 解决问题的策略及步骤第22-23页
 §2-2 FLUENT 中的网格第23-25页
  2-2-1 网格类型第23页
  2-2-2 网格适用性选择第23-24页
  2-2-3 网格质量第24-25页
 §2-3 FLUENT 求解器第25-26页
  2-3-1 选择解的格式第25-26页
  2-3-2 求解器使用概述第26页
 §2-4 FLUENT 边界条件第26-27页
  2-4-1 速度入口边界条件第27页
  2-4-2 压力出口边界条件第27页
  2-4-3 壁面边界条件第27页
 §2-5 控制方程离散化第27-29页
  2-5-1 离散化概念第27-28页
  2-5-2 离散化方法第28-29页
 §2-6 两相流模型第29-35页
  2-6-1 欧拉模型第29-32页
  2-6-2 离散相模型第32-35页
第三章 循环流化床管内液固两相流模拟第35-53页
 §3-1 循环流化床管内流体动力及磨损特性第35-37页
  3-1-1 液固循环流化床管内流体动力特性第35-36页
  3-1-2 循环流化床固含率的分布特性第36页
  3-1-3 循环流化床管内磨损特性第36-37页
 §3-2 管内液固两相流动的二维模拟第37-44页
  3-2-1 几何模型第37页
  3-2-2 初始条件、模型参数及边界条件第37-38页
  3-2-3 模拟结果与分析第38-43页
  3-2-4 不同角度弯管的二维模拟结果与比较第43-44页
 §3-3 管内液固两相流动的三维模拟第44-52页
  3-3-1 几何模型第44-45页
  3-3-2 初始和边界条件第45页
  3-3-3 模拟结果与分析第45-50页
  3-3-4 不同角度弯管的三维模拟结果与比较第50-52页
 §3-4 小结第52-53页
第四章 液固两相流化床换热器二维数值模拟第53-59页
 §4-1 单液相流场的数值模拟第53-56页
  4-1-1 换热器模型结构及计算条件第53-54页
  4-1-2 单相流模拟结果与分析第54-56页
 §4-2 液固两相模拟结果与分析第56-58页
  4-2-1 液固两相模拟结果第56页
  4-2-2 不同锥角结构换热器的模拟结果与讨论第56-58页
 §4-3小结第58-59页
第五章 实验第59-69页
 §5-1 实验流程及仪器设备第59-60页
  5-1-1 实验流程第59-60页
  5-1-2 主要实验设备第60页
 §5-2 实验物系及实验内容第60页
  5-2-1 主要物性参数第60页
  5-2-2 实验内容第60页
 §5-3 CCD 图像采集系统的结构及原理第60-63页
  5-3-1 系统简介第60-62页
  5-3-2 系统的工作原理第62-63页
  5-3-3 系统功能第63页
 §5-4 实验研究方法和数据处理第63-64页
  5-4-1 实验研究方法第63页
  5-4-2 数据处理第63-64页
 §5-5 实验结果与分析第64-68页
  5-5-1 管内固粒速度及固含率第65-67页
  5-5-2 固粒对壁面的磨损率第67-68页
 §5-6 小结第68-69页
第六章 结论第69-70页
建议第70-71页
参考文献第71-77页
附录A第77-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第80页

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