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微波加热CaO-SiO2体系材料的数值模拟研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第9-16页
    1.1 微波概述第9-11页
        1.1.1 微波在电磁波中的位置第9页
        1.1.2 微波的传输特点第9-10页
        1.1.3 微波加热的特点第10-11页
    1.2 微波加热的原理及应用第11-12页
        1.2.1 微波加热的原理第11-12页
        1.2.2 微波加热技术的应用第12页
    1.3 与微波加热相关计算方法的概述第12-14页
        1.3.1 FDTD法的特点第13-14页
        1.3.2 FDTD法的应用第14页
    1.4 微波加热数值模拟计算的研究现状第14-15页
    1.5 本文的内容简介第15-16页
第2章 时域有限差分法基本原理第16-26页
    2.1 Maxwell方程的微分形式第16-17页
    2.2 Yee元胞第17-18页
    2.3 Maxwell旋度方程的有限差分处理第18-21页
    2.4 FDTD法解的稳定性第21-22页
    2.5 FDTD法的数值色散特性第22-23页
    2.6 激励源的类型和设置第23页
    2.7 FDTD法的吸收边界条件第23-25页
    2.8 本章小结第25-26页
第3章 实验工作和实验结果第26-34页
    3.1 微波加热的实验装置第26-27页
    3.2 实验用矩形谐振腔的基本原理第27-28页
    3.3 材料密度的测量原理第28-29页
    3.4 材料加热过程中温度变化的测量方法第29-31页
        3.4.1 材料表面温度的实时测量第29页
        3.4.2 材料平均温度的测量方法—液体量热测温法第29-31页
    3.5 相关实验测量结果第31-33页
        3.5.1 有关热参数的测量结果第31-32页
        3.5.2 样品材料密度的测量结果第32页
        3.5.3 复介电系数的室温测量结果第32页
        3.5.4 样品加热过程温度变化的测量结果第32-33页
    3.6 本章小结第33-34页
第4章 数学模型与数值计算第34-57页
    4.1 关于被加热样品电磁场的数学模型第34-45页
        4.1.1 关于样品电磁场的数学模型第34-37页
        4.1.2 样品与电磁场相关物性参数的确定第37-40页
        4.1.3 样品电磁场求解域离散化与差分方程的建立第40-43页
        4.1.4 谐振腔电磁场激励源的设置第43-44页
        4.1.5 谐振腔电磁场的FDTD吸收边界条件第44-45页
    4.2 被加热样品温度场的数学模型第45-51页
        4.2.1 导热微分方程第45-46页
        4.2.2 定解条件第46-47页
        4.2.3 样品温度场的数学模型第47-48页
        4.2.4 样品温度场相关物性参数的确定第48-49页
        4.2.5 样品温度场数学模型的计算方法第49-51页
    4.3 被加热样品的加热模型第51-52页
    4.4 微波加热CaO-SiO_2体系材料的数值计算结果及分析第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 结束语第57-59页
    5.1 工作总结第57页
    5.2 后续工作设想第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-63页
附录第63页

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