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絮凝体分形维数的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 课题的提出与意义第9页
    1.3 研究的主要内容第9-10页
    1.4 实验技术路线第10-11页
第二章 混凝技术与混凝理论第11-18页
    2.1 混凝的基本概念第11-15页
        2.1.1 混凝理论的发展第11-12页
        2.1.2 凝聚絮凝作用机理第12-13页
        2.1.3 混凝动力学第13-14页
        2.1.4 混凝控制指标第14-15页
    2.2 混凝剂第15-18页
        2.2.1 混凝剂的分类第15-16页
        2.2.2 混凝剂的发展历程第16页
        2.2.3 课题选用的混凝剂第16-18页
第三章 分形理论及其发展第18-27页
    3.1 分形的基本概念第18-20页
        3.1.1 分形的由来第18页
        3.1.2 分形的发展第18-19页
        3.1.3 分形几何学与欧氏几何学的对比第19-20页
    3.2 絮凝体形态学及其分形构造第20-27页
        3.2.1 絮凝形态学第20页
        3.2.2 絮凝体的分形构造模型第20-21页
        3.2.3 絮凝体的分形维数与计算方法第21-24页
        3.2.4 絮凝体的分形特性参数第24-27页
第四章 絮凝体分形维数单因素实验研究第27-46页
    4.1 实验基础第27-28页
        4.1.1 实验药剂第27页
        4.1.2 实验器材第27页
        4.1.3 实验装置第27页
        4.1.4 实验方法第27-28页
    4.2 课题絮凝体平均粒径及分形维数计算第28-30页
        4.2.1 絮凝体平均粒径计算第28-29页
        4.2.2 絮凝体分形维数计算第29-30页
    4.3 絮体分形维数的单因素实验第30-45页
        4.3.1 改变混凝剂投加量的单因素实验第30-37页
        4.3.2 改变pH条件下的单因素实验第37-45页
    4.4 小结第45-46页
第五章 絮体分形维数的混凝正交与成长过程实验研究第46-56页
    5.1 混凝正交实验设计第46-47页
    5.2 混凝正交实验结果与分析第47-48页
        5.2.1 正交实验结果第47-48页
        5.2.2 结果分析第48页
    5.3 能耗计算与分配第48-50页
    5.4 最优工况条件下絮凝体的动态成长过程实验第50-55页
        5.4.1 絮体沉降速度的测定第50-51页
        5.4.2 絮体沉降速度结果与分析第51-53页
        5.4.3 絮体沉降速度与其分形维数的数学模型第53-55页
    5.5 小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
附录Ⅰ攻读学位期间发表的论文第62页

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