火焰炉内辐射中间体的强化传热模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 火焰炉节能理论及现状 | 第11-13页 |
1.2 辐射中间体的相关研究 | 第13-16页 |
1.2.1 高温红外辐射节能涂料技术 | 第13-14页 |
1.2.2 黑体技术 | 第14-16页 |
1.3 主要研究内容及意义 | 第16-19页 |
第2章 连续式加热炉热过程分析 | 第19-27页 |
2.1 加热炉炉内热过程 | 第19-23页 |
2.1.1 炉膛内的热交换分析 | 第19-21页 |
2.1.2 钢坯内部导热差分方程 | 第21-23页 |
2.2 辐射中间体的阐述 | 第23-27页 |
2.2.1 节能原理及效果 | 第23-24页 |
2.2.2 物理参数的处理 | 第24-27页 |
第3章 连续式加热炉数学模型的建立 | 第27-61页 |
3.1 模型的假设 | 第27页 |
3.2 段法数学模型的介绍 | 第27-29页 |
3.3 蒙特卡洛法求解辐射全交换面积 | 第29-40页 |
3.3.1 基本思想 | 第30-31页 |
3.3.2 辐射全交换面积的求解 | 第31页 |
3.3.3 统计辐射能束流程图 | 第31-33页 |
3.3.4 计算过程中的参数确定 | 第33-37页 |
3.3.5 求解具体步骤 | 第37-40页 |
3.4 模型段内能量平衡方程的建立 | 第40-47页 |
3.4.1 钢坯段能量平衡方程的建立 | 第40-42页 |
3.4.2 气体段能量平衡方程的建立 | 第42-44页 |
3.4.3 炉墙段能量平衡方程的建立 | 第44-46页 |
3.4.4 辐射中间体段能量平衡方程的建立 | 第46-47页 |
3.5 段法数学模型的求解 | 第47-61页 |
3.5.1 求解思路 | 第47-50页 |
3.5.2 主变量修正解法 | 第50-54页 |
3.5.3 热流场和钢坯温度场的数学处理 | 第54-55页 |
3.5.4 对流换热系数的确定 | 第55-56页 |
3.5.5 段法模型模拟的钢坯温度场 | 第56-61页 |
第4章 辐射中间体的节能研究 | 第61-67页 |
4.1 黑度因素的影响分析 | 第61-62页 |
4.2 半径因素的影响分析 | 第62-64页 |
4.3 位置因素的影响分析 | 第64-65页 |
4.4 理想辐射中间体的节能分析 | 第65-67页 |
第5章 结论和展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望和建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |