Mixing Transport Mechanism of Three-Phase Particle Flow Based on CFD-DEM Coupling

机械 混合(物理) 离散元法 CFD-DEM公司 计算流体力学 粒子(生态学) 材料科学 流量(数学) 联轴节(管道) 机械工程 物理 工程类 复合材料 地质学 海洋学 量子力学
作者
Man Ge,Juntong Chen,Longyun Zhao,Gaoan Zheng
出处
期刊:Processes [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (6): 1619-1619 被引量:6
标识
DOI:10.3390/pr11061619
摘要

The mixing transport courses of three-phase particle flows exist in some industrial applications, such as metallurgy material extraction, lithium electric slurry dispersion, and material mixing in the high-end chemical industry. Its mixing transport mechanism is a fluid–structure coupling dynamic issues with intensive shear and nonlinear characteristics, making the real-time prediction of the flow field face challenges. To address the above problem, a bidirectional fluid–structure coupling three-phase particle flow dynamic model is built based on the coupled computational fluid dynamics and discrete element model (CFD-DEM) to explore the mixing transport mechanism. An interphase coupling solution method is utilized to solve the interaction effects of the fluid and particle. Research results illustrate that the proposed method modeling can well reveal the mixing transport mechanism of the three-phase particle flows. Due to the additive effects of stirring speed, stirring blade size, and stirring blade structure, the flow field near the blade has a high-velocity gradient change, while the flow field away from the stirring blade has no significant change. When the particle material settles and accumulates to a certain extent, the particle movement is blocked, and the stirring speed of the particle material near the blade is reduced. The mixing effect of the particle material will be reduced near the wall. It can provide a valuable reference for particle flow transport and pattern identification and support technical support for lithium electric homogenate mixing, chemical extraction, and pharmacy process regulation.
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
小二郎应助陈实采纳,获得10
1秒前
可爱的函函应助mmmm采纳,获得10
2秒前
jiashan完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
受昂夫发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
Akim应助土豪的羊采纳,获得10
6秒前
费费发布了新的文献求助10
7秒前
小蓝完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
烟花应助救救我采纳,获得10
8秒前
8秒前
后蹄儿完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
Yuki酱完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
专注思远发布了新的文献求助10
10秒前
凉白开完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
unicorn完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
LI发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
酷波er应助1282941496采纳,获得10
14秒前
unicorn发布了新的文献求助30
15秒前
文章多多发布了新的文献求助10
15秒前
Lee_yuan发布了新的文献求助10
17秒前
奋斗忆灵发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
YX完成签到,获得积分10
18秒前
mmmm发布了新的文献求助10
20秒前
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
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
The Sage Handbook of Digital Labour 600
汪玉姣:《金钱与血脉:泰国侨批商业帝国的百年激荡(1850年代-1990年代)》(2025) 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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6415184
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8234218
关于积分的说明 17485766
捐赠科研通 5468178
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2889021
邀请新用户注册赠送积分活动 1865920
关于科研通互助平台的介绍 1703553