دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Cheng Chen (auth.)
سری: Springer Theses
ISBN (شابک) : 9783662483718, 9783662483732
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 131
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب بررسی ساختار میان مقیاس در سیال شدن گاز- جامد و مدل کشش ناهمگن: ترمودینامیک مهندسی، انتقال حرارت و جرم، ترمودینامیک، شیمی صنعتی/مهندسی شیمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Investigations on Mesoscale Structure in Gas–Solid Fluidization and Heterogeneous Drag Model به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بررسی ساختار میان مقیاس در سیال شدن گاز- جامد و مدل کشش ناهمگن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب تئوری چند مقیاسی کمینهسازی انرژی (EMMS) و مدل درگ برای جریانهای سیال ناهمگن گاز-جامد را بررسی میکند. نتایج نشان می دهد که چگالی خوشه نقش مهمی با توجه به درگ دارد. یک مدل خوشهای جدید پیشنهاد شده است و نشان میدهد که نمایه چگالی خوشه تک قلهای با حداکثر مقدار واقع در غلظتهای جامد 0.1 تا 0.15 است. تئوری EMMS با مدل خوشه ای بهبود یافته و یک مدل کشش دقیق ایجاد شده است. جهانی بودن مدل با بررسی رابطه بین ناهمگنی و الگوهای جریان به دست می آید. مدل کشیدن متعاقباً به صورت عددی و تجربی تأیید میشود.
This book explores the Energy Minimization Multi-scale (EMMS) theory and the drag model for heterogeneous gas-solid fluidized flows. The results show that the cluster density plays a critical role with regard to drag. A novel cluster model is proposed and indicates that the profile of cluster density is single-peaked with the maximum value located at solid concentrations of 0.1~0.15. The EMMS theory is improved with the cluster model and an accurate drag model is developed. The model’s universality is achieved by investigating the relationship between the heterogeneity and flow patterns. The drag model is subsequently verified numerically and experimentally.
Front Matter....Pages i-xvii
Introduction....Pages 1-31
Analysis on the EMMS Theory....Pages 33-53
Cluster Model and Heterogeneous Drag Model....Pages 55-84
Condition Universality of Heterogeneous Drag Model....Pages 85-114
Conclusions and Outlook....Pages 115-118