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微波冶金加热过程动态仿真及优化设计

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·微波加热的特点及在冶金中的应用第11-14页
     ·微波加热的特点第12页
     ·微波材料的分类第12-13页
     ·微波在冶金中的应用第13-14页
   ·数值仿真在微波加热中的应用第14-18页
     ·数值算法简介第15-16页
     ·微波加热过程的数值仿真第16-17页
     ·微波反应腔优化设计第17-18页
     ·超材料传感器设计第18页
   ·本文的主要研究内容第18-21页
第二章 微波加热动态仿真的理论基础第21-31页
   ·电磁场理论基础第21-24页
     ·麦克斯韦方程第21页
     ·本构方程第21-22页
     ·边界条件第22-23页
     ·坡印廷矢量第23-24页
   ·热量传输原理第24-26页
     ·传导第24-25页
     ·对流第25-26页
     ·热辐射第26页
   ·其他守恒控制方程第26-28页
     ·连续性方程第26-27页
     ·运动方程第27-28页
   ·多物理场耦合第28-29页
   ·本章小结第29-31页
第三章 异质材料等效电磁特性研究第31-57页
   ·等效介质理论第31-32页
   ·S参数反演算法第32-34页
   ·二维异质材料等效介电常数仿真第34-41页
     ·仿真模型第34-35页
     ·结果与讨论第35-41页
   ·三维异质材料等效介电常数仿真第41-46页
     ·仿真模型第41-42页
     ·结果与讨论第42-46页
   ·R-C网络模型第46-56页
     ·并行计算介绍第47-48页
     ·R-C网络模型并行算法研究第48-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 微波加热过程动态仿真第57-77页
   ·电磁场与温度场耦合第57-62页
     ·仿真模型第57-59页
     ·结果与讨论第59-62页
   ·微波加热转动物体第62-66页
     ·仿真模型第62-63页
     ·结果与讨论第63-66页
   ·微波加热异质材料第66-71页
     ·仿真模型第67页
     ·结果与讨论第67-71页
   ·微波加热流体第71-74页
     ·仿真模型第71-72页
     ·结果与讨论第72-74页
   ·本章小结第74-77页
第五章 微波反应腔优化设计第77-95页
   ·微波腔体模式理论第77-81页
     ·本征模式第77-79页
     ·馈口激励模式第79页
     ·负载大小对S_(11)的影响第79-81页
   ·遗传算法思想第81-83页
   ·馈口位置优化第83-89页
     ·单馈口第85-87页
     ·三馈口第87-89页
   ·结合负载大小优化第89-93页
     ·单馈口第89-91页
     ·三馈口第91-93页
   ·本章小结第93-95页
第六章 超材料传感器研究第95-121页
   ·WGM简介第95-99页
     ·品质因子第97-99页
     ·模式体积第99页
   ·超材料简介第99-101页
   ·WGM超材料传感器研究第101-119页
     ·解析方法第101-106页
     ·仿真模型第106-108页
     ·结果与讨论第108-118页
     ·潜在应用探讨第118-119页
   ·本章小结第119-121页
第七章 结论、主要创新点及展望第121-123页
   ·结论第121页
   ·主要创新点第121-122页
   ·展望第122-123页
参考文献第123-131页
致谢第131-133页
主要符号表第133-135页
自主开发的软件介绍第135-141页
攻读博士学位期间取得的主要研究成果第141页

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