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重温气固传输的低密度双流体模型。 (英语) Zbl 1349.76856号

摘要:两相气固传输模型在广泛的工业应用中广泛用于工艺设计和自动化。其中一些应用包括气体压裂液中的支撑剂输送、空气/气体钻井液压、煤气化反应器和食品加工装置。系统自动化和实时过程优化将从高效准确的操作数据处理理论模型的可用性中受益匪浅。然而,准确建模两相气动输送系统需要全面了解气固流动行为。在这项研究中,我们讨论了主要的流动条件,并提出了一个低密度双流体颗粒传输模型方程。尽管通过弹性模量的经验公式包含了固体法向应力,但模型方程的制定方式确保了物理通量项保持保守。针对方程组中产生的严格双曲通量项,提出了一组新的Roe-Pike平均值,用于开发Roe型近似Riemann解算器。无论选择何种助焊剂,得到的方案都是稳定的。通过预测气动提升管和气动液压系统的实验结果,对模型进行了评估。我们证明了数值公式和数值格式的选择对模型预测的影响。我们说明了低密度一维双流体模型在准确预测两相颗粒系统中相关流动参数方面的能力,即使在涉及逆流的流动状态下也是如此。

理学硕士:

76T15型 尘气两相流
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全文: 内政部

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