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电除尘器绝缘子室数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 电除尘器的国内外发展历程第12-14页
        1.2.1 电除尘器的国外发展历程第12-13页
        1.2.2 电除尘器的国内发展历程第13-14页
    1.3 电除尘器的基本工作原理及特点第14-16页
        1.3.1 电除尘器的基本工作原理第14-15页
        1.3.2 电除尘器的特点第15-16页
    1.4 电除尘器的结构第16-21页
        1.4.1 电除尘器本体第16-20页
        1.4.2 电气系统第20-21页
    1.5 本文研究的意义和内容第21-23页
第二章 数学模型的理论基础第23-35页
    2.1 相关传热学理论第23-26页
        2.1.1 温度场第23页
        2.1.2 导热基本定律第23-24页
        2.1.3 导热微分方程第24-25页
        2.1.4 对流换热第25-26页
    2.2 流体的流动理论第26-31页
        2.2.1 射流第27-28页
        2.2.2 可压缩流体与不可压缩流体第28-29页
        2.2.3 流体质点的随体导数第29页
        2.2.4 流体流动的控制方程第29-31页
    2.3 标准k-ε双方程模型第31-32页
    2.4 边界条件第32-34页
    2.5 有限体积法第34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 计算流体动力学概述及CFD软件介绍第35-43页
    3.1 计算流体动力学概述第35-38页
        3.1.1 计算流体动力学的发展第35-37页
        3.1.2 计算流体动力学的特点第37页
        3.1.3 CFD的应用领域第37-38页
        3.1.4 CFD研究的具体步骤第38页
    3.2 CFD软件介绍第38-42页
        3.2.1 STAR-CCM+第39页
        3.2.2 STAR-CD第39-40页
        3.2.3 PHOENICS第40页
        3.2.4 ANSYS FLUENT第40-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 电除尘器绝缘子室的数值模拟第43-55页
    4.1 热风吹扫系统第43-44页
    4.2 存在的问题第44-46页
    4.3 几何模型第46-47页
    4.4 绝缘子室的数学模型第47-49页
        4.4.1 基本假设第48页
        4.4.2 控制方程第48-49页
    4.5 网格划分第49-51页
    4.6 物性参数第51-52页
    4.7 数值计算方法第52-53页
    4.8 边界条件和计算工况设置第53页
    4.9 本章小结第53-55页
第五章 模拟结果和分析第55-67页
    5.1 绝缘子内流场的仿真结果及分析第55-61页
        5.1.1 速度场分析第55-57页
        5.1.2 温度场分析第57-60页
        5.1.3 模拟温度与测点温度比较第60-61页
    5.2 探究通孔对保温和流场的影响第61-65页
        5.2.1 结构网格划分第62页
        5.2.2 流场分析第62-65页
    5.3 本章小结第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67页
    6.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-77页
附录第77页

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