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静磁场作用下连铸结晶器内流动特性的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 电磁制动技术在连铸中的应用简介第10-16页
        1.1.1 电磁制动技术产生的背景和意义第10-12页
        1.1.2 电磁制动技术的原理第12-13页
        1.1.3 电磁制动技术的发展第13-16页
    1.2 电磁制动技术在国内外的研究现状第16-20页
        1.2.1 电磁制动技术在国外的研究现状第16-19页
        1.2.2 电磁制动技术在国内的研究现状第19-20页
    1.3 本文的主要研究内容第20-22页
第2章 模型的建立和FLUENT计算第22-34页
    2.1 控制方程第22-23页
    2.2 计算方法与边界条件第23-24页
        2.2.1 基本假设第23页
        2.2.2 边界条件的设定第23-24页
        2.2.3 求解方法第24页
    2.3 计算模型和计算参数第24-31页
        2.3.1 几何模型和计算参数第24-26页
        2.3.2 网格划分第26-27页
        2.3.3 FLUENT软件简介第27-29页
        2.3.4 水口出流冲击窄面位置和弯月面最大波高的定义第29-31页
    2.4 钉板浸入测速实验过程与模拟结果对比第31-34页
第3章 不同磁极结构下结晶器内的流动特性第34-60页
    3.1 无磁场时结晶器内的流动特性第34-38页
        3.1.1 流场分析第34-35页
        3.1.2 表面流速分布第35页
        3.1.3 水口出流对结晶器窄面的冲击第35-37页
        3.1.4 弯月面形状及弯月面波高第37-38页
    3.2 单条形磁场(LMF)作用下结晶器内的流动特性第38-44页
        3.2.1 流场分析第38页
        3.2.2 表面流速分布第38-40页
        3.2.3 水口出流对结晶器窄面的冲击第40-43页
        3.2.4 弯月面形状及弯月面波高第43-44页
    3.3 拉速变化时电磁制动对流动特性的影响第44-46页
    3.4 FC-mold作用下结晶器内的流动特性第46-52页
        3.4.1 流场分析第46-47页
        3.4.2 表面流速分布第47-48页
        3.4.3 水口出流对结晶器窄面的冲击第48-51页
        3.4.4 弯月面形状及弯月面波高第51-52页
    3.5 FC-mold Ⅱ作用下结晶器内的流动特性第52-60页
        3.5.1 流场分析第52页
        3.5.2 表面流速分布第52-54页
        3.5.3 水口出流对结晶器窄面的冲击第54-57页
        3.5.4 弯月面形状及弯月面波高第57-60页
第4章 不同磁极结构下的流动特性对比第60-66页
    4.1 表面流速对比第60-61页
    4.2 窄面附近最大水平流速对比第61-63页
    4.3 冲击位置对比第63页
    4.4 弯月面形状及弯月面波高对比第63-66页
第5章 结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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