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10KA稀土电解槽的设计

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

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