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高炉炉墙的传热学研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
1 长寿高炉研究的进展第12-37页
   ·引言第12页
   ·长寿高炉关键技术研究的进展第12-23页
     ·高炉冷却第12-21页
     ·高炉耐火材料第21-23页
     ·与高炉寿命有关的数学模型第23页
   ·高炉炉衬-冷却系统的破损机理及动力学分析第23-26页
   ·高炉炉墙传热学研究的进展第26-35页
     ·炉衬-冷却系统的温度场模拟第26-35页
     ·高炉冷却器的热态实验方法第35页
   ·本文的主要研究内容第35-37页
2 典型高炉破损特征第37-50页
   ·高炉设计、生产及维护第37-41页
     ·高炉设计第37-39页
     ·高炉生产及维护第39-41页
   ·炉缸的破损特征第41-45页
     ·停炉时炉缸状况第41-43页
     ·炉缸破损特征第43-45页
   ·炉身破损特征第45-49页
     ·停炉时炉身状况第45-46页
     ·炉腹、炉腰及炉身下部的破损过程第46-49页
   ·小结第49-50页
3 高炉冷却壁的热态试验研究第50-63页
   ·试验装置第50-55页
     ·试验炉第51页
     ·水循环系统第51页
     ·试验用冷却壁及测温系统第51-55页
   ·热态试验研究第55页
     ·进水温度试验第55页
     ·炉温和水速试验第55页
     ·冷却壁热冲击试验第55页
   ·试验结果及分析第55-61页
     ·进水温度对光面冷却壁温度的影响第55-56页
     ·冷却水水速对光面冷却壁热面温度的影响第56-59页
     ·炉温对光面冷却壁热面温度的影响第59-60页
     ·热冲击试验第60-61页
   ·小结第61-63页
4 高炉炉墙温度场数学模型的建立第63-78页
   ·凸台冷却壁高炉炉墙温度场数学模型第63-71页
     ·物理模型第63-66页
     ·传热数学模型第66-68页
     ·物性参数的选取第68页
     ·边界条件的确定第68-69页
     ·计算的范围第69-71页
   ·板壁结合高炉炉墙温度场数学模型第71-75页
     ·物理模型第71-73页
     ·物性参数的选取第73页
     ·边界条件的确定第73-75页
     ·计算的范围第75页
   ·计算结果的检验第75-77页
     ·有限元网格划分对计算结果的影响第75-76页
     ·与热态试验结果的比较第76-77页
   ·小结第77-78页
5 高炉炉墙温度场的数值模拟第78-108页
   ·冷却壁高炉炉墙温度场研究第78-96页
     ·砖衬材质对炉墙温度场的影响第78-86页
     ·冷却壁结构参数对炉墙温度场的影响第86-92页
     ·炉内热负荷对炉墙温度场的影响第92-96页
   ·板壁结合高炉炉墙的温度场研究第96-106页
     ·板壁结合冷却方式炉墙温度场主要特点第96-98页
     ·冷却/结构参数对炉墙温度场的影响第98-103页
     ·炉内热负荷对炉墙温度场的影响第103-106页
   ·小结第106-108页
6 高炉炉墙温度预测模型第108-125页
   ·高炉炉墙温度预测模型的建立第108-119页
     ·神经元特征第108-111页
     ·神经网络拓扑结构第111-115页
     ·BP网络学习算法第115-119页
   ·高炉炉墙温度场预测模型的仿真第119-124页
     ·BFTEMP软件应用第119-123页
     ·预测结果分析第123-124页
   ·小结第124-125页
7 结论第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-134页
附录: 在攻读博士学位期间发表的论文第134页

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