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基于COMSOL的平房倉散裝小麥糧堆熱濕耦合數(shù)值模擬

發(fā)布時(shí)間:2021-02-15 22:45
  我國每年糧食總產(chǎn)量高達(dá)5億噸,糧倉內(nèi)害蟲、糧堆發(fā)熱和谷物霉變是引起貯藏過程中糧食損失的主要原因。糧堆內(nèi)的溫度和水分是影響谷物霉變、糧堆發(fā)熱和倉內(nèi)害蟲的重要因素。為了更好的實(shí)現(xiàn)安全儲(chǔ)糧,本文選取小麥為研究對(duì)象,采用有限元多場(chǎng)耦合軟件COMSOL Multiphysics,研究了散裝小麥糧堆試驗(yàn)倉靜態(tài)儲(chǔ)藏條件下的微氣流、溫濕度分布規(guī)律,研究了高大平房倉散裝小麥糧堆在冷卻干燥通風(fēng)過程中的溫濕度及水分變化規(guī)律。本文的主要研究工作如下:(1)確定了小麥糧堆和濕空氣的基本參數(shù),利用自主設(shè)計(jì)糧堆壓力-孔隙率試驗(yàn)裝置,重點(diǎn)研究了散裝小麥糧堆在不同壓力下的孔隙率。通過試驗(yàn)研究,得到了小麥糧堆孔隙率隨所施加壓力的變化規(guī)律,并建立了小麥糧堆的壓力-孔隙率函數(shù)模型。將建立的小麥糧堆壓力-孔隙率函數(shù)模型應(yīng)用于小麥糧堆試驗(yàn)倉靜態(tài)儲(chǔ)藏過程和高大平房倉散裝小麥糧堆冷卻干燥通風(fēng)過程的數(shù)值模擬研究。(2)根據(jù)質(zhì)量守恒、能量守恒和動(dòng)量守恒定律,確立了散裝小麥糧堆靜態(tài)儲(chǔ)藏過程和高大平房倉冷卻干燥通風(fēng)過程的熱濕耦合傳遞數(shù)學(xué)模型。(3)根據(jù)確立的靜態(tài)儲(chǔ)藏?cái)?shù)學(xué)模型,開展了散裝小麥糧堆試驗(yàn)倉靜態(tài)儲(chǔ)藏過程熱濕耦合傳遞過程的數(shù)值模擬研究... 

【文章來源】:河南工業(yè)大學(xué)河南省

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

基于COMSOL的平房倉散裝小麥糧堆熱濕耦合數(shù)值模擬


小麥糧堆壓力與孔隙率試驗(yàn)結(jié)果

擬合曲線,小麥,孔隙率,壓力


圖 2-3 小麥糧堆壓力與孔隙率的擬合曲線分析 分析可知,小麥糧堆的壓力與孔隙率的關(guān)系規(guī)律符合上述公式(知,小麥糧堆的壓力-孔隙率函數(shù)關(guān)系的擬合度分別為 0.998,擬特征較為明顯。將小麥糧堆的壓力與孔隙率反比例擬合的相關(guān)參表 2-4 小麥糧堆樣品各級(jí)壓力下的孔隙率擬合參數(shù)反比例擬合壓力-孔隙率模型bcp a 糧種擬合參數(shù)a b c小麥 15.552 1.769 0.302 及表 2-4 可見,小麥糧堆的壓力與孔隙率關(guān)系符合該反比例壓力模型能較為準(zhǔn)確的解釋小麥糧堆在不同壓力或堆高下的孔隙率分倉的通風(fēng)系統(tǒng)來說具有重要的意義。

中垂面,倉底,小麥,不同高度


圖 2-5 中垂面 X=2.761m 距倉底不同高度處小麥糧堆孔隙率分布圖 2-6 中垂面 Y=4.107m 距倉底不同高度處小麥糧堆孔隙率分布 2-6、圖 2-7 可知:是 Y 向中心線上的小麥糧堆孔隙率分布都具有一定的對(duì)稱糧荷載都具有軸對(duì)稱性,導(dǎo)致糧堆壓力場(chǎng)分布具有對(duì)稱性,

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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[2]垂直和橫向通風(fēng)過程中糧堆內(nèi)熱濕耦合前沿規(guī)律的分析研究[D]. 高帥.山東建筑大學(xué) 2016
[3]圓形地下鋼筋混凝土糧倉散裝儲(chǔ)糧環(huán)境基于CFD的溫度場(chǎng)模擬與研究[D]. 殷鵬.河南工業(yè)大學(xué) 2015
[4]具有吸濕和呼吸特性的倉儲(chǔ)糧堆內(nèi)熱濕耦合傳遞規(guī)律的研究[D]. 張中濤.山東建筑大學(xué) 2015
[5]鋼筋混凝土地下糧倉儲(chǔ)糧生態(tài)環(huán)境研究[D]. 岳龍飛.河南工業(yè)大學(xué) 2014
[6]吸濕性倉儲(chǔ)糧堆內(nèi)熱濕耦合傳遞規(guī)律的研究[D]. 白忠權(quán).山東建筑大學(xué) 2013
[7]油藏多孔介質(zhì)中傳熱數(shù)值模擬[D]. 郭濤.大慶石油學(xué)院 2009



本文編號(hào):3035660

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