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420kA新型阴极铝电解槽电—热—结构特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第9-20页
    1.1 铝电解工业概况第9-11页
    1.2 铝电解槽的节能第11-13页
    1.3 铝电解槽新型结构第13-16页
    1.4 铝电解槽电-热-应力场仿真研究进展第16-18页
        1.4.1 热场研究进展第16-17页
        1.4.2 应力场研究进展第17-18页
    1.5 论文研究目的与意义第18-20页
2 铝电解槽电-热-应力场研究建模第20-33页
    2.1 铝电解槽电-热及应力场基础第20-24页
        2.1.1 铝电解槽的热平衡第20-22页
        2.1.2 铝电解槽的内衬应力基本原则第22-24页
    2.2 铝电解槽电-热场的仿真数学模型第24-29页
        2.2.1 铝电解槽的电-热场计算模型基础第24-25页
        2.2.2 铝电解槽的电-热场槽外换热边界第25-26页
        2.2.3 铝电解槽内的接触问题及熔体与内衬换热系数定义第26-27页
        2.2.4 铝电解槽电-热场计算的物理模型第27-28页
        2.2.5 边界条件定义第28页
        2.2.6 计算流程第28-29页
    2.3 热应力计算方法第29-32页
        2.3.1 热应力方程组第29-30页
        2.3.2 热应力计算流程第30页
        2.3.3 模型简化及边界条件第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 420kA级新型阴极铝电解槽电-热-应力场仿真计算分析第33-44页
    3.1 关键参数计算第33-35页
        3.1.1 结构及工艺参数第33-34页
        3.1.2 关键参数计算第34-35页
    3.2 电-热场及槽帮形状计算第35-41页
        3.2.1 计算参数及切片模型第35-36页
        3.2.2 总体保温性能第36-38页
        3.2.3 保温砖工作温度第38-39页
        3.2.4 槽体散热状况第39页
        3.2.5 电场结果分析第39-41页
    3.3 应力场计算结果第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 420kA级新型阴极铝电解槽对比分析与风险诊断第44-52页
    4.1 对比分析第44-48页
        4.1.1 铝液中水平电流对比第44-45页
        4.1.2 阴极电场对比第45-47页
        4.1.3 热场对比第47页
        4.1.4 应力场对比第47-48页
    4.2 风险诊断第48-51页
    4.3 本章小结第51-52页
5 结论与展望第52-54页
    5.1 主要结论第52页
    5.2 展望与建议第52-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间的相关成果第59-60页
致谢第60页

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