摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
目录 | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第7页 |
1.2 马弗炉的研究现状 | 第7-11页 |
1.2.1 国内马弗炉研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外马弗炉研究现状 | 第11页 |
1.3 研究的主要方法及内容 | 第11-16页 |
1.3.1 CAD技术在马弗炉设计中的应用 | 第11-12页 |
1.3.2 CAE技术在马弗炉分析中的应用 | 第12-15页 |
1.3.3 研究的主要内容 | 第15-16页 |
1.4 小结 | 第16-17页 |
第二章 马弗炉数学模型 | 第17-21页 |
2.1 有限元法 | 第17页 |
2.2 马弗炉数学模型 | 第17-19页 |
2.2.1 模型中温度场的计算 | 第17-18页 |
2.2.2 模型中应力应变的计算 | 第18-19页 |
2.3 小结 | 第19-21页 |
第三章 马弗炉自顶向下设计 | 第21-33页 |
3.1 材料的选择 | 第21-22页 |
3.2 马弗炉工艺设计 | 第22-25页 |
3.2.1 温度工艺设计 | 第23-24页 |
3.2.2 气氛控制工艺设计 | 第24页 |
3.2.3 冷却工艺设计 | 第24-25页 |
3.3 马弗炉二维布局设计 | 第25-30页 |
3.3.1 马弗炉整体布局设计 | 第25-26页 |
3.3.2 马弗炉管路布局设计 | 第26-27页 |
3.3.3 马弗炉炉腔截面布局设计 | 第27-29页 |
3.3.4 充气管固定支架布局设计 | 第29页 |
3.3.5 采样管固定支架布局设计 | 第29-30页 |
3.3.6 气帘组件布局设计 | 第30页 |
3.3.7 连接底板布局设计 | 第30页 |
3.4 骨架模型的建立 | 第30-31页 |
3.5 马弗炉建模 | 第31-32页 |
3.6 小结 | 第32-33页 |
第四章 马弗炉的有限元分析 | 第33-53页 |
4.1 前处理准备 | 第33-36页 |
4.1.1 优化三维模型 | 第33页 |
4.1.2 进口段有限元模型的建立 | 第33-34页 |
4.1.3 加热段有限元模型的建立 | 第34-35页 |
4.1.4 马弗炉整体网格的划分 | 第35-36页 |
4.2 工作状态中的马弗炉边界条件的建立 | 第36-41页 |
4.2.1 马弗炉的加热原理 | 第36页 |
4.2.2 辐射管的加热 | 第36-37页 |
4.2.3 保温砖传出的热量 | 第37页 |
4.2.4 马弗炉炉身内部的对流、辐射散热 | 第37-41页 |
4.3 马弗炉的温度场分析 | 第41-45页 |
4.3.1 马弗炉内部的温度分布 | 第42页 |
4.3.2 马弗炉进口段的温度分布 | 第42-43页 |
4.3.3 马弗炉加热区温度分布 | 第43页 |
4.3.4 马弗炉加热区稳态温度分布与实测结果的比较分析 | 第43-44页 |
4.3.5 马弗炉整体温度梯度分布 | 第44-45页 |
4.4 马弗炉的应力位移分析 | 第45-48页 |
4.4.1 马弗炉加热区重力作用下的应力分析 | 第45-46页 |
4.4.2 马弗炉加热区的变形 | 第46-47页 |
4.4.3 马弗炉加热区热应力的分布 | 第47-48页 |
4.5 对几个影响马弗炉寿命因素的探讨 | 第48-52页 |
4.5.1 蠕变对马弗炉变形的影响 | 第48-50页 |
4.5.2 加热方式 | 第50-51页 |
4.5.3 温度工艺 | 第51-52页 |
4.6 小结 | 第52-53页 |
第五章 马弗炉零部件的有限元分析及优化 | 第53-63页 |
5.1 采样管的热结构耦合分析 | 第53-54页 |
5.2 充气管的热结构耦合分析 | 第54-56页 |
5.3 充气管固定支架的分析 | 第56-57页 |
5.4 采样管固定支架的优化 | 第57-61页 |
5.4.1 采样管固定支架的热结构耦合分析 | 第57-59页 |
5.4.2 固定支架的敏感度研究 | 第59-61页 |
5.4.3 采样管固定支架的结构优化 | 第61页 |
5.5 小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |