省煤器声波吹灰技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 省煤器低温腐蚀问题应对策略 | 第10-11页 |
1.2.2 经典吹灰方法研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 声波吹灰研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 省煤器声波吹灰基础理论研究 | 第14-22页 |
2.1 低温腐蚀机理分析 | 第14-15页 |
2.2 声波吹灰理论分析 | 第15页 |
2.3 声波吹灰数学模型构建 | 第15-21页 |
2.3.1 声-固耦合数学模型 | 第15-18页 |
2.3.2 声-流耦合数学模型 | 第18-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 基于有限元省煤器声波吹灰模型构建 | 第22-29页 |
3.1 省煤器物理原型 | 第22-24页 |
3.1.1 省煤器工作方式 | 第22-23页 |
3.1.2 H型翅片管结构 | 第23-24页 |
3.2 有限元分析与仿真 | 第24-26页 |
3.2.1 有限元分析理论 | 第24-25页 |
3.2.2 有限元分析平台 | 第25-26页 |
3.3 省煤器声波吹灰模型的建立 | 第26-28页 |
3.3.1 模型的条件假设 | 第26页 |
3.3.2 模型的参数设定 | 第26-27页 |
3.3.3 模型的求解目标 | 第27-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 省煤器声波吹灰仿真结果及分析 | 第29-41页 |
4.1 基本特性分析 | 第29-33页 |
4.1.1 省煤器表面污垢应力分布 | 第29-31页 |
4.1.2 省煤器表面污垢运动趋势 | 第31-32页 |
4.1.3 省煤器表面污垢颗粒分析 | 第32-33页 |
4.2 声波频率对吹灰效果的影响 | 第33-35页 |
4.3 声波声强对吹灰效果的影响 | 第35-36页 |
4.4 吹灰角度对吹灰效果的影响 | 第36-37页 |
4.5 声源排布对吹灰效果的影响 | 第37-39页 |
4.6 烟气流动对吹灰效果的影响 | 第39-40页 |
4.7 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 省煤器声波吹灰系统策略与设计 | 第41-55页 |
5.1 声波吹灰策略的确立 | 第41-45页 |
5.1.1 参数选择 | 第41-43页 |
5.1.2 吹灰流程 | 第43-45页 |
5.2 声波吹灰系统技术实现 | 第45-53页 |
5.2.1 可调声波发生模块 | 第46-50页 |
5.2.2 吹灰逻辑控制模块 | 第50-51页 |
5.2.3 积灰状态监测模块 | 第51-52页 |
5.2.4 上位机监控软件 | 第52-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第61-64页 |
致谢 | 第64页 |