基于EMMS理论的流态化非均匀曳力模型介尺度分析与改进
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 导论 | 第12-40页 |
1.1 背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 介尺度结构(颗粒团)特性 | 第13-25页 |
1.2.1 定义与基本形态 | 第13-15页 |
1.2.2 实验测量技术 | 第15-17页 |
1.2.3 识别标准 | 第17页 |
1.2.4 颗粒团特征参数 | 第17-23页 |
1.2.5 颗粒团的演化过程特性 | 第23-25页 |
1.3 非均匀曳力模型 | 第25-38页 |
1.3.1 经验型 | 第25-29页 |
1.3.2 关联型 | 第29-30页 |
1.3.3 基于EMMS理论型 | 第30-32页 |
1.3.4 QC-EMMS曳力模型 | 第32-38页 |
1.4 本文研究目的、内容和方法 | 第38-40页 |
1.4.1 研究目的 | 第38-39页 |
1.4.2 研究内容和方法 | 第39-40页 |
第2章 流态化介尺度特性 | 第40-62页 |
2.1 引言 | 第40-41页 |
2.2 数值计算过程 | 第41-43页 |
2.2.1 数值模拟方法 | 第41-42页 |
2.2.2 QC-EMMS曳力模型求解方法 | 第42-43页 |
2.3 流态化介尺度特性的数值研究 | 第43-60页 |
2.3.1 流态化基本特性 | 第43-49页 |
2.3.2 脉动特性 | 第49-52页 |
2.3.3 时间特性 | 第52-54页 |
2.3.4 介尺度结构的尺度演变 | 第54-60页 |
2.4 小结 | 第60-62页 |
第3章 颗粒团信息提取方法及固含率模型验证 | 第62-83页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 实验系统与测量方法 | 第62-67页 |
3.2.1 实验系统 | 第62-65页 |
3.2.2 颗粒浓度的测试方法 | 第65-67页 |
3.3 颗粒团的识别与εsc的判别标准 | 第67-72页 |
3.3.1 颗粒团识别分析 | 第67-69页 |
3.3.2 颗粒团判别标准构建 | 第69-72页 |
3.4 εsc模型的实验验证 | 第72-76页 |
3.4.1 低浓度工况 | 第72-75页 |
3.4.2 高浓度工况 | 第75-76页 |
3.5 低浓度工况流态化特性分析 | 第76-82页 |
3.5.1 脉动特性 | 第78-79页 |
3.5.2 时间特性 | 第79-82页 |
3.6 小结 | 第82-83页 |
第4章 曳力模型介尺度分析与改进 | 第83-99页 |
4.1 引言 | 第83页 |
4.2 问题的提出 | 第83-85页 |
4.3 基于介尺度分析的曳力模型改进 | 第85-97页 |
4.3.1 EMMS求解过程存在问题 | 第85-88页 |
4.3.2 介尺度分析与修正 | 第88-94页 |
4.3.3 介尺度参数改进后曳力模型的系统检验 | 第94-97页 |
4.4 小结 | 第97-99页 |
第5章 非均匀曳力模型的普适化研究 | 第99-137页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 宏观流态化流型演化与整体非均匀度 | 第99-105页 |
5.2.1 不同流型床整体滑移速度的规律 | 第100-101页 |
5.2.2 不同流型床整体非均匀度的规律 | 第101-103页 |
5.2.3 噎塞状态非均匀度分析 | 第103-105页 |
5.3 普适化模型预测 | 第105-113页 |
5.3.1 微观颗粒曳力分析 | 第105-110页 |
5.3.2 流态化物理认识 | 第110-111页 |
5.3.3 普适化模型预测与构建方法 | 第111-113页 |
5.4 曳力模型普适化检验与修正 | 第113-132页 |
5.4.1 工况的几何模型与计算条件 | 第113-119页 |
5.4.2 计算结果与分析 | 第119-132页 |
5.5 曳力普适化数学模型 | 第132-135页 |
5.6 小结 | 第135-137页 |
第6章 结论与展望 | 第137-140页 |
6.1 研究成果总结 | 第137-139页 |
6.2 研究特色与创新点 | 第139页 |
6.3 后续研究与展望 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第149页 |