摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·研究背景、目的与意义 | 第12-13页 |
·文献综述 | 第13-19页 |
·简介 | 第13-15页 |
·气力输送发展研究进展 | 第15-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 复杂管道浓相气力输送实验设计 | 第20-28页 |
·系统设计 | 第20-21页 |
·试验装置 | 第21-24页 |
·气源部分 | 第21-22页 |
·发送装置 | 第22页 |
·收料装置 | 第22-23页 |
·输送管道 | 第23-24页 |
·测量设备 | 第24-26页 |
·物料的基本性质 | 第26页 |
·实验流程 | 第26-28页 |
第三章 气力输送的实验研究与分析 | 第28-52页 |
·实验目的 | 第28页 |
·系统输送参数的确定 | 第28页 |
·流动参数的变化规律 | 第28-31页 |
·系统的输送能力 | 第28-29页 |
·固相平均速度 | 第29-31页 |
·复杂管道的阻力特性研究 | 第31-42页 |
·水平弯管的阻力特性研究 | 第31-35页 |
·水平渐扩管的阻力特性研究 | 第35-39页 |
·水平渐缩管的阻力特性研究 | 第39-42页 |
·复杂管道内阻力特性的主成分分析 | 第42-49页 |
·主成分分析法 | 第42-44页 |
·水平弯管的阻力特性的主成分分析 | 第44-45页 |
·水平渐扩管的阻力特性的主成分分析 | 第45-47页 |
·水平渐缩管的阻力特性的主成分分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-52页 |
第四章 浓相气力输送复杂管道阻力特性等效模型的建立 | 第52-60页 |
·等效阻力数学模型的建立 | 第52页 |
·等效阻力数学模型的推导 | 第52-58页 |
·计算模型的验证 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 浓相气力输送过程的数值模拟 | 第60-82页 |
·多相流模型 | 第60-61页 |
·欧拉-欧拉方法 | 第60页 |
·欧拉-拉格朗日方法 | 第60-61页 |
·数学模型的建立 | 第61-63页 |
·基本控制方程 | 第61-62页 |
·湍流模型方程 | 第62-63页 |
·求解方法的确定 | 第63-65页 |
·计算区域及网格划分 | 第63-64页 |
·边界条件 | 第64-65页 |
·模拟结果与分析 | 第65-78页 |
·水平弯管静压分布 | 第65-66页 |
·水平弯管气相和固相动压分布 | 第66-69页 |
·水平弯管气相和固相速度分布 | 第69-71页 |
·渐扩管静压分布 | 第71-72页 |
·渐扩管气相和固相动压分布 | 第72-73页 |
·渐扩管气相和固相速度分布 | 第73-75页 |
·渐缩管静压分布 | 第75页 |
·渐缩管气相和固相动压分布 | 第75-77页 |
·渐缩管气相和固相速度分布 | 第77-78页 |
·阻力损失的数值模拟与实验值对比 | 第78-80页 |
·水平弯管对比 | 第78-79页 |
·水平渐扩管对比 | 第79-80页 |
·水平渐缩管对比 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
·结论 | 第82-83页 |
·展望与建议 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
附录 | 第92页 |