摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 水溶液体系中湿法冶金的研究与现状 | 第14-19页 |
1.2.1 阳极板的发展与现状 | 第14-17页 |
1.2.1.1 层状复合阳极 | 第14-16页 |
1.2.1.2 均质体阳极 | 第16-17页 |
1.2.2 锌、铜、镍电解工业概述 | 第17-19页 |
1.2.2.1 锌、铜、镍电解工业现状与发展 | 第17页 |
1.2.2.2 锌、铜、镍电解主要技术指标 | 第17-19页 |
1.3 湿法冶金过程中电场的仿真研究 | 第19-22页 |
1.3.1 熔盐体系电场仿真研究 | 第19-21页 |
1.3.2 水溶液体系电场仿真 | 第21-22页 |
1.4 有限元法 | 第22-27页 |
1.4.1 有限元法发展与现状 | 第22-25页 |
1.4.1.1 有限元的发展历史 | 第22-23页 |
1.4.1.2 有限元的基本思想 | 第23-24页 |
1.4.1.3 有限元法求解的基本步骤 | 第24页 |
1.4.1.4 有限元法的特点 | 第24-25页 |
1.4.2 有限元分析软件ANSYS的发展与应用 | 第25-27页 |
1.4.2.1 ANSYS应用步骤 | 第26-27页 |
1.4.2.2 ANSYS有限元软件的特点 | 第27页 |
1.5 本课题的研究目的及研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本课题的研究目的 | 第27页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 电解槽电场实体构造与仿真设计 | 第29-37页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实体构建 | 第29-32页 |
2.3 电解槽电场分析原理 | 第32-34页 |
2.3.1 电解槽电压平衡计算 | 第32-33页 |
2.3.2 锌电解槽电场有限元分析原理 | 第33-34页 |
2.3.2.1 锌电解槽电场模型建立 | 第33-34页 |
2.3.2.2 边界条件 | 第34页 |
2.4 技术路线 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 Al芯厚度对Pb-Al层状复合阳极板在锌电解槽中电场分布的影响 | 第37-55页 |
3.1 模型建立和加载求解 | 第37-39页 |
3.1.1 模型建立 | 第37-38页 |
3.1.2 网格划分与加载求解 | 第38-39页 |
3.2 Al芯厚度对电解槽电场分布的影响 | 第39-54页 |
3.2.1 阳极板、电解液和阴极板的电压、电流密度分布 | 第39-43页 |
3.2.2 阳极板的电压、电流密度分布 | 第43-47页 |
3.2.3 电解液的电压、电流密度分布 | 第47-51页 |
3.2.4 阴极板的电压、电流密度分布 | 第51-53页 |
3.2.5 对各子域和整体电压进行分析 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 电解条件对锌电解槽中电场分布的影响 | 第55-93页 |
4.1 电流密度对锌电解槽中电场分布的影响 | 第55-71页 |
4.1.1 模型建立和加载求解 | 第55-56页 |
4.1.2 网格划分与加载求解 | 第56页 |
4.1.3 电流密度对锌电解槽中电场分布的影响 | 第56-71页 |
4.2 电解液成分对锌电解槽中电场分布的影响 | 第71-90页 |
4.2.1 模型建立和加载求解 | 第72页 |
4.2.2 网格划分与加载求解 | 第72-73页 |
4.2.3 电解液锌酸比对锌电解槽中电场分布的影响 | 第73-90页 |
4.3 本章小结 | 第90-93页 |
第五章 锌电解槽电场分布规律在镍电解槽中的应用 | 第93-101页 |
5.1 模型建立和加载求解 | 第93-94页 |
5.1.1 模型建立 | 第93页 |
5.1.2 网格划分与加载求解 | 第93-94页 |
5.2 镍电解槽中电场分布 | 第94-99页 |
5.3 本章小结 | 第99-101页 |
第六章 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 结论 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第113-115页 |
附件B 攻读硕士学位期间参与的科研情况 | 第115-117页 |
附件C 攻读硕士期间获得奖励情况 | 第117页 |