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平板式电磁感应加热磁热耦合场数值模拟及应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 电磁感应加热技术国内外发展的历史与现状第11-14页
    1.3 论文课题的主要内容第14-15页
第2章 电磁场理论及感应加热技术第15-25页
    2.1 电磁场基础理论第15-19页
        2.1.1 电磁场的基本理论第15-17页
        2.1.2 涡流场的麦克斯韦方程组第17-18页
        2.1.3 电磁场中常见的边界条件第18-19页
    2.2 电磁感应加热理论第19-22页
        2.2.1 感应加热的原理第19-20页
        2.2.2 集肤效应与涡流在金属表层的分布第20-21页
        2.2.3 钢铁材料感应加热的物理过程第21页
        2.2.4 热传导第21页
        2.2.5 临近效应及圆环效应第21-22页
    2.3 电磁场的测量第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 线圈磁场分布对平板加热的影响第25-41页
    3.1 感应加热线圈磁场分布的表示第25-28页
        3.1.1 饼式线圈的简化第25-26页
        3.1.2 圆环电流磁场分布的研究第26-28页
        3.1.3 感应加热线圈的磁场分布第28页
    3.2 圆环电流及感应加热线圈磁场的分布趋势第28-34页
        3.2.1 圆环电流磁场的仿真第28-31页
        3.2.2 感应加热装置磁场的仿真第31-34页
    3.3 感应加热线圈磁场的分布对平板加热影响的实验分析第34-40页
        3.3.1 电磁场测量装置第34-35页
        3.3.2 数据采集与结果分析第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 平板涡流分布与均衡加热关系的分析第41-57页
    4.1 涡流分布的初步研究——涡旋电场分布特性第41-43页
    4.2 三维涡流场的在平板上的分布第43-50页
        4.2.1 求解域的定义第43-44页
        4.2.2 用矢量场表示的定解问题第44-45页
        4.2.3 标量电位与矢量磁位,A、φ-A 法数学模型的导出第45-48页
        4.2.4 平板式感应加热的 ANSYS 仿真第48-50页
    4.3 应用于 SMD 焊接加热均衡性方案的提出第50-53页
        4.3.1 加热死区问题解决的猜想第50页
        4.3.2 加热死区的解决方案第50-53页
    4.4 解决方案的红外成像验证第53-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第5章 磁热耦合场分析与加热效率评估方法第57-74页
    5.1 平板式感应加热的加热过程第57-58页
    5.2 平板式感应加热磁热耦合场的分析第58-65页
        5.2.1 耦合场分析的类型及应用范围第59页
        5.2.2 耦合场有限元分析的求解过程第59-63页
        5.2.3 磁热耦合场的计算结果第63-65页
    5.3 加热效率的评估第65-73页
        5.3.1 电磁感应加热的效率分析第65-72页
        5.3.2 热传导对加热均衡性的影响第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第79-80页
致谢第80页

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