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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

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