摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 高炉及热风炉简介 | 第9-12页 |
1.1.1 高炉及蓄热式热风炉结构 | 第9-11页 |
1.1.2 蓄热式热风炉的发展及现状 | 第11-12页 |
1.2 热风炉蓄热室热分析与侵蚀研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 热风炉侵蚀问题 | 第12-13页 |
1.2.2 热风炉蓄热室热分析与侵蚀问题研究现状 | 第13-14页 |
1.3 分布式光纤测温技术研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文课题研究目的 | 第15-16页 |
1.5 论文研究内容与结构 | 第16-17页 |
第二章 热风炉蓄热室监测与内衬侵蚀分析理论基础 | 第17-38页 |
2.1 侵蚀模型的传热学基本理论 | 第17-23页 |
2.1.1 传热学基本概念 | 第17-19页 |
2.1.2 Fourier定律 | 第19-20页 |
2.1.3 导热微分方程 | 第20-22页 |
2.1.4 单值性条件 | 第22-23页 |
2.2 蓄热室炉墙侵蚀模型 | 第23-25页 |
2.2.1 侵蚀计算中的传热方程 | 第23-24页 |
2.2.2 炉墙侵蚀问题求解方法 | 第24-25页 |
2.3 炉墙侵蚀模型数值求解 | 第25-28页 |
2.3.1 有限元法 | 第25-27页 |
2.3.2 其他求解方法 | 第27-28页 |
2.4 热风炉燃烧理论 | 第28-32页 |
2.4.1 燃烧计算 | 第28-32页 |
2.4.2 燃烧计算流程图 | 第32页 |
2.5 蓄热式热风炉及其传热理论 | 第32-37页 |
2.5.1 蓄热式热风炉工作原理 | 第32-33页 |
2.5.2 蓄热室温度分布特点 | 第33-34页 |
2.5.3 蓄热室内部传热 | 第34-36页 |
2.5.4 内部传热计算流程图 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于分布式测温光纤蓄热室监测与内衬侵蚀分析应用 | 第38-49页 |
3.1 分布式光纤测温传感器简介 | 第38-40页 |
3.1.1 分布式光纤测温传感器模块简介 | 第38-40页 |
3.1.2 分布式光纤测温传感器测温参数 | 第40页 |
3.2 基于分布式光纤的热风炉蓄热室测温 | 第40-43页 |
3.2.1 目标热风炉蓄热室的简介 | 第40-41页 |
3.2.2 蓄热室分布式光纤的测温点选取 | 第41-43页 |
3.3 蓄热室炉墙内衬侵蚀模型建立 | 第43-45页 |
3.3.1 蓄热室模型建立 | 第43-44页 |
3.3.2 边界条件确定 | 第44-45页 |
3.4 蓄热室炉墙内衬侵蚀计算流程 | 第45-46页 |
3.5 二维侵蚀边界的几何构造 | 第46-47页 |
3.6 二维模型的初始侵蚀边界和模型重构 | 第47-48页 |
3.6.1 初始边界的确定 | 第47页 |
3.6.2 模型重构和边界移动 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 蓄热室监测与侵蚀分析系统整体结构设计 | 第49-64页 |
4.1 系统开发工具及语言 | 第49-53页 |
4.1.1 Visual Studio 2013及C | 第49-50页 |
4.1.2 ANSYS14.0及APDL简介 | 第50-52页 |
4.1.3 SQL Server2008简介 | 第52-53页 |
4.2 C | 第53-58页 |
4.2.1 C | 第53-56页 |
4.2.2 C | 第56-57页 |
4.2.3 C | 第57-58页 |
4.3 蓄热室监测与侵蚀分析系统整体结构设计 | 第58-63页 |
4.3.1 系统结构流程设计 | 第58-60页 |
4.3.2 交互界面设计 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 系统运行结果分析 | 第64-69页 |
5.1 热风炉燃烧计算 | 第64-65页 |
5.1.1 计算参数 | 第64页 |
5.1.2 计算结果 | 第64-65页 |
5.2 热风炉蓄热室状态监测 | 第65-67页 |
5.3 热风炉蓄热室侵蚀分析 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结和展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录一 插图清单 | 第75-76页 |
附录二 表格清单 | 第76-77页 |
附录三 部分程序代码 | 第77-81页 |
硕士期间研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |