摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·电接触科学简介 | 第10-13页 |
·电接触科学的定义 | 第10-11页 |
·电接触科学的重要意义 | 第11-12页 |
·环境因素对电接触可靠性的影响 | 第12-13页 |
·电接触可靠性环境实验简述 | 第13-16页 |
·环境实验简介 | 第13-14页 |
·环境试验设备发展历程 | 第14-15页 |
·流体仿真对环境实验设备的重要意义 | 第15-16页 |
·主要研究内容和意义 | 第16-18页 |
·本论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
·本论文的意义 | 第17-18页 |
第二章 电接触电场和热场对尘土沉积的影响 | 第18-32页 |
·电场对尘土沉积的影响 | 第18-26页 |
·尘土颗粒的带电特征 | 第18-20页 |
·电接触间电场的分析 | 第20-23页 |
·电场对带电尘土的捕获区域 | 第23-25页 |
·实验 | 第25-26页 |
·热场对尘土沉积的影响 | 第26-31页 |
·接触点得热功率估算 | 第26-27页 |
·ANSYS热仿真分析 | 第27-29页 |
·实验 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 尘土实验箱的研制 | 第32-41页 |
·尘土实验箱的设计要求 | 第32-33页 |
·尘土实验标准 | 第32-33页 |
·实验箱的主要参数 | 第33页 |
·尘土实验箱的设计方案简介 | 第33-36页 |
·尘土实验箱的控制系统 | 第33-34页 |
·尘土实验箱的结构 | 第34页 |
·容积的选择 | 第34-35页 |
·实验箱工作腔内环境 | 第35-36页 |
·尘土实验箱的初步制作 | 第36-37页 |
·尘土实验箱的制作 | 第36-37页 |
·尘土实验箱的测试 | 第37页 |
·尘土实验箱的温度和湿度系统 | 第37-40页 |
·实验箱温度系统 | 第37-39页 |
·实验箱湿度系统 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 空气紊流流动与传热问题的数值解法 | 第41-55页 |
·紊流概述 | 第41-42页 |
·流动与传热问题的控制方程 | 第42-44页 |
·常用的数值方法简介 | 第42-43页 |
·紊流及其数值模拟方法概述 | 第43-44页 |
·紊流方程模型 | 第44-51页 |
·基本方程 | 第44-46页 |
·流动与传热问题的控制方程的通用形式 | 第46-47页 |
·流动与传热问题控制方程的守恒与非守恒形式 | 第47页 |
·控制方程的离散化方法 | 第47-51页 |
·边界条件的确定方法 | 第51-53页 |
·近壁面边界条件的确定 | 第51-52页 |
·入口边界条件 | 第52页 |
·出口边界条件 | 第52-53页 |
·固体壁面条件 | 第53页 |
·代数方程的求解与收敛原则 | 第53-54页 |
·代数方程的求解 | 第53-54页 |
·计算收敛原则 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 尘土实验箱内部流场的有限元仿真模拟 | 第55-69页 |
·有限元软件 ANSYS及其 FLOTRANCFD功能简介 | 第55-57页 |
·ANSYS简介 | 第55页 |
·ANSYS/FOLTRAN CFD简介 | 第55-56页 |
·ANSYSY/FLOTRAN CFD的单元 | 第56-57页 |
·ANSYS/FOLTRAN 的边界条件 | 第57页 |
·ANSYS/FOLTRAN 分析方法 | 第57-59页 |
·确定计算的区域 | 第57-58页 |
·确定流体的状态 | 第58-59页 |
·边界条件的引入 | 第59页 |
·物性参数的选择 | 第59页 |
·求解 | 第59页 |
·仿真结果与分析 | 第59-68页 |
·不同箱体结构形状对流体场分布的影响 | 第60-62页 |
·不同气流组织方式对流体场分布的影响 | 第62-64页 |
·风速和加载样品对流场分布的影响 | 第64-67页 |
·尘土颗粒在尘土实验箱内的运行轨迹 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录1 | 第73-74页 |
附录2 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第76页 |