搅拌罐内稠密液—固两相混合过程分析
提要 | 第1-9页 |
符号 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·液固两相混合的研究现状 | 第11-13页 |
·两相流的发展史 | 第11-12页 |
·两相流的研究现状 | 第12-13页 |
·本课题研究的意义 | 第13-14页 |
·本文研究的内容 | 第14-15页 |
第2章 稠密液固湍流数学模型 | 第15-21页 |
·控制方程 | 第15-18页 |
·控制方程 | 第15-17页 |
·控制方程封闭 | 第17-18页 |
·湍流模型 | 第18-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 CFD 中流体动力学模型 | 第21-31页 |
·流体力学的数值基础 | 第21-23页 |
·数值计算模型的选用 | 第23-29页 |
·多相模型的选用 | 第23-26页 |
·搅拌桨区域建模 | 第26-27页 |
·湍流模型的选用 | 第27-29页 |
·并行计算 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第4章 搅拌功率和悬浮判据 | 第31-41页 |
·搅拌功率 | 第31-37页 |
·算图法计算搅拌功率 | 第32-35页 |
·影响搅拌功率的因素 | 第35-36页 |
·公式法计算搅拌功率 | 第36-37页 |
·固液悬浮判据 | 第37-40页 |
·完全离底悬浮 | 第37-39页 |
·均匀悬浮 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第5章 搅拌罐内稠密液固湍流流动的数值模拟 | 第41-67页 |
·搅拌设备 | 第41-44页 |
·搅拌罐 | 第42页 |
·挡板 | 第42-43页 |
·搅拌桨的离底高度 | 第43页 |
·搅拌桨类型 | 第43-44页 |
·模型有效性验证 | 第44-48页 |
·数值计算模型的几何参数和物料属性 | 第48-50页 |
·15°斜叶桨形成的流场 | 第50-52页 |
·平叶涡轮桨形成的流场 | 第52-54页 |
·4 叶45°斜叶桨 | 第54-60页 |
·45°斜叶桨正转形成的流场 | 第55-56页 |
·45°斜叶桨反转形成的流场 | 第56-57页 |
·增加搅拌转速对流场的影响 | 第57-60页 |
·高效桨形成的流场 | 第60-65页 |
·高效桨正转形成的流场 | 第60-61页 |
·高效桨反转形成的流场 | 第61-64页 |
·降低搅拌转速对流场的影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论和展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
摘要 | 第77-79页 |
ABSTRACT | 第79-81页 |