亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Numerical prediction of particle slip velocity in turbulence by CFD-DEM simulation

湍流 机械 计算流体力学 湍流动能 打滑(空气动力学) 物理 质点速度 离散元法 均匀各向同性湍流 Kε湍流模型 各向同性 粒子(生态学) 直接数值模拟 经典力学 光学 热力学 地质学 雷诺数 海洋学
作者
Zhixin Sun,Xiaokang Yan,Lijun Wang,Xiaoheng Li,Wang Ai,Haijun Zhang
出处
期刊:Particuology [Elsevier BV]
卷期号:80: 170-179 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.partic.2022.11.021
摘要

Turbulent environment improves the flotation recovery of fine particles by promoting the particle–bubble collision rate, which directly depends on the particle slip velocity. However, the existing slip velocity models are not applicable to fine particles in turbulence. The mechanism of turbulence characteristics and particle properties on the slip velocity of fine particles in turbulence was unclear. In this study, a coupled ANSYS FLUENT and EDEM based on computational fluid dynamics (CFD) and discrete element method (DEM) were used to simulate the slip velocity of fine particles in the approximately homogenous isotropic turbulence, which was excited by the grid. The reliability of the used CFD-DEM simulation method was validated against the slip velocity measured by the particle image velocimetry (PIV) experiments. In particular, the effects of the particle shapes, particle densities, and turbulence intensities on the slip velocity have been investigated with this numerical method. Numerical results show that particle shapes have no significant effect on fine particles between 37 and 225 μm. The slip velocity of the spherical particles increases with the turbulence intensity and particle density. Based on the simulated data, a model which has a correlation coefficient of 0.95 is built by using nonlinear fitting.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
鲁成危完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
飞星发布了新的文献求助10
12秒前
Kaikai发布了新的文献求助10
25秒前
ATEVYG完成签到 ,获得积分10
50秒前
57秒前
风华正茂发布了新的文献求助10
1分钟前
Ava应助Kaikai采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
乾坤侠客LW完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
丸橙发布了新的文献求助30
1分钟前
hjqian应助天天开心采纳,获得30
1分钟前
Jason完成签到,获得积分10
1分钟前
Jason发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助丸橙采纳,获得10
1分钟前
krajicek发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Hello应助Jason采纳,获得10
1分钟前
Kaikai发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
丸橙发布了新的文献求助10
2分钟前
在水一方应助丸橙采纳,获得10
2分钟前
hjqian应助天天开心采纳,获得25
2分钟前
香蕉觅云应助Kaikai采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
丸橙发布了新的文献求助10
3分钟前
Able完成签到,获得积分10
3分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
小蘑菇应助丸橙采纳,获得10
3分钟前
梨炒栗子完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
shamy发布了新的文献求助10
4分钟前
krajicek完成签到,获得积分10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6967467
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8648727
关于积分的说明 18339844
捐赠科研通 6420843
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3088177
关于科研通互助平台的介绍 2139479
邀请新用户注册赠送积分活动 2064691