摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 稀土电解槽的发展历程及研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 氯化物体系熔盐电解法 | 第10-11页 |
1.2.2 氧化物体系熔盐电解法 | 第11页 |
1.2.3 稀土电解槽各物理场的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.4 稀土电解槽存在的问题 | 第12-13页 |
1.2.5 稀土电解槽的发展方向 | 第13页 |
1.3 稀土电解槽的电解原理 | 第13-14页 |
1.4 两相流研究综述 | 第14-18页 |
1.4.1 欧拉多相流模型 | 第15-16页 |
1.4.2 流体体积(VOF)模型 | 第16-17页 |
1.4.3 代数滑移混合模型 | 第17-18页 |
1.5 湍流模型简介 | 第18-21页 |
1.5.1 κ-ε模型 | 第18-19页 |
1.5.2 雷诺应力模型 | 第19-20页 |
1.5.3 大涡模拟模型 | 第20-21页 |
1.6 研究的内容、目的和创新点 | 第21-23页 |
1.6.1 选题的意义 | 第21页 |
1.6.2 本文的研究内容 | 第21-22页 |
1.6.3 本文的创新点 | 第22-23页 |
第二章 10KA稀土电解槽内电解质三维流场的仿真分析 | 第23-45页 |
2.1 研究对象的描述 | 第23-25页 |
2.2 流体参数的计算 | 第25-29页 |
2.2.1 电解质和阳极气体粘度、密度、表面张力的确定 | 第25-27页 |
2.2.2 气泡上升速度和气泡半径的计算 | 第27-29页 |
2.3 稀土电解槽流场的数学模型建立 | 第29-32页 |
2.3.1 数学模型的建立 | 第29-32页 |
2.3.2 流场计算的所作假设条件 | 第32页 |
2.3.3 流场计算时模型的边界条件 | 第32页 |
2.4 仿真结果分析 | 第32-44页 |
2.4.1 稀土电解槽三维流场的分析 | 第32-36页 |
2.4.2 稀土电解槽不同纵向极间距时三维流场的分析 | 第36-40页 |
2.4.3 稀土电解槽不同横向极间距时三维流场的分析 | 第40-44页 |
2.5 小结 | 第44-45页 |
第三章 10KA稀土电解槽三维电场的仿真分析 | 第45-59页 |
3.1 电场计算的数学模型的建立 | 第45-47页 |
3.2 稀土电解槽电场模型的假设与边界条件 | 第47-48页 |
3.2.1 对电场计算前所作的假设 | 第47-48页 |
3.2.2 电场计算时的边界条件 | 第48页 |
3.2.3 稀土电解槽三维电场模型的建立 | 第48页 |
3.3 稀土电解槽三维电场的仿真结果分析 | 第48-58页 |
3.3.1 稀土电解槽三维电场的仿真分析 | 第48-50页 |
3.3.2 稀土电解槽不同阴极插入深度时三维电场的仿真分析 | 第50-54页 |
3.3.3 稀土电解槽不同阴极直径时三维电场的仿真分析 | 第54-58页 |
3.4 小结 | 第58-59页 |
第四章 10KA稀土电解槽的设计 | 第59-73页 |
4.1 稀土电解槽初始阴阳极尺寸参数的确定 | 第59-60页 |
4.2 稀土电解槽主要部件的设计 | 第60-63页 |
4.2.1 刚玉垫圈的设计 | 第60-61页 |
4.2.2 稀土电解槽内外保护套与槽外壳的设计 | 第61-62页 |
4.2.3 稀土电解槽炉盖板的设计 | 第62-63页 |
4.3 耐火材料与保温材料 | 第63-67页 |
4.3.1 不定形耐火材料的选择 | 第64-66页 |
4.3.2 成形耐火材料 | 第66-67页 |
4.4 10KA稀土电解槽的安装制作 | 第67-72页 |
4.4.1 底部保温层的砌筑 | 第67-68页 |
4.4.2 横梁与支撑柱的安装 | 第68页 |
4.4.3 电解槽槽体的安装 | 第68-70页 |
4.4.4 升降架的安装 | 第70页 |
4.4.5 整流器与打弧机及导电铜排的安装 | 第70-72页 |
4.5 总结 | 第72-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73页 |
5.2 工作展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第79-80页 |