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稀土电解槽电场及流场的模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-30页
   ·稀土氟盐体系电解技术发展现状及电解原理第11-15页
     ·熔盐电解技术的发展历史和趋势第11-12页
     ·现有电解槽存在的问题第12页
     ·稀土电解槽电解原理第12-15页
       ·氯化物体系电解原理第12-13页
       ·氧化物体系电解原理第13-15页
   ·两相流研究综述第15-27页
     ·气液两相流实验研究的发展情况第15-17页
     ·两相流数值计算的发展第17页
     ·多相模型分类第17-22页
       ·欧拉多相模型第17-20页
       ·流体体积模型第20-21页
       ·代数滑移混合模型第21-22页
     ·两相湍动模型第22-27页
       ·k-ε模型第22-24页
       ·雷诺应力模型第24-25页
       ·直接数值模拟模型第25-26页
       ·大涡模拟模型第26-27页
   ·现代商业软件及CFD 在电解槽物理场设计中的应用第27-28页
   ·课题研究的内容第28-30页
2 稀土电解槽电场及流场的数学模型第30-35页
   ·稀土电解槽阳极、阴极与熔体电流场数学模型第30-33页
   ·稀土电解槽流场数学模型第33-35页
3 3KA 稀土电解槽电场及流场的模拟研究第35-55页
   ·研究对象第35-36页
   ·3KA 电解槽不同槽型及全埋式阳极非贴壁不同时期电场仿真模拟第36-41页
     ·模型假设第36页
     ·边界条件及网格划分第36-37页
     ·模拟结果及分析第37-41页
       ·上插式与全埋式电解槽的对比第37-38页
       ·全埋式电解槽阳极半径变化对电场的影响第38-40页
       ·电极长度对电场的影响第40-41页
   ·阳极贴壁电解槽的电场模拟第41-42页
   ·3KA 电解槽流场的模拟研究第42-54页
     ·气泡停留时间的推导第42-44页
     ·电解槽内阳极气泡速度的计算第44-46页
     ·计算气液两相流动的数学模型第46-50页
     ·基本假设及计算网格第50-51页
     ·计算结果与分析第51-54页
   ·本章小结第54-55页
4 10KA 上插式稀土电解槽电场及流场的模拟计算第55-70页
   ·对象描述第55页
   ·10KA 电场模拟第55-61页
     ·模型假设第55-56页
     ·边界条件及网格划分第56页
     ·模拟结果及分析第56-61页
       ·极间距对电场的影响第56-58页
       ·阳极消耗对电场的影响第58-59页
       ·插入深度对电场的影响第59-61页
   ·10KA 流场模拟分析第61-69页
     ·气泡停留时间的推导及阳极气泡速度的计算第61-62页
     ·阳极插入深度与气体体积关系第62-63页
     ·结果分析与讨论第63-69页
       ·流场的计算结果及分析第63-65页
       ·极间距对流场的影响第65-67页
       ·插入深度对流场的影响第67-69页
   ·本章小结第69-70页
5 10KA 电解槽热平衡计算第70-77页
   ·热量收支计算第70-75页
     ·电解槽的热收入第70-71页
     ·电解槽的热支出第71-75页
   ·热量分布分析第75页
   ·本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-81页
在学研究成果第81-82页
致谢第82页

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