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液态金属磁流体发电性能数值模拟研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
符号说明第14-15页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 液态金属磁流体发电研究概况第16-19页
        1.2.1 磁流体发电第16-17页
        1.2.2 热力学循环液态金属磁流体发电第17-18页
        1.2.3 直接驱动式液态金属磁流体发电第18-19页
    1.3 液态金属磁流体发电关键技术研究进展第19-22页
        1.3.1 发电通道特性第19-21页
        1.3.2 研究方法第21-22页
    1.4 研究内容及意义第22-23页
第2章 液态金属磁流体发电理论第23-31页
    2.1 液态金属磁流体发电基本原理第23-24页
    2.2 液态金属磁流体控制方程第24-27页
        2.2.1 基本假设第24页
        2.2.2 控制方程第24-26页
        2.2.3 边界条件第26-27页
    2.3 电流密度矢量求解方程第27-28页
        2.3.1 诱导磁场法第27页
        2.3.2 电势法第27-28页
    2.4 相似参数第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 液态金属磁流体发电数值模拟方法第31-41页
    3.1 Fluent MHD模块介绍第31-32页
    3.2 计算模型第32-34页
        3.2.1 物理模型与网格划分第32-33页
        3.2.2 参数设置第33-34页
    3.3 数值模拟方法验证第34-36页
        3.3.1 Hunt算例第34-35页
        3.3.2 Kobayashi算例第35-36页
    3.4 发电参数计算第36-39页
        3.4.1 电学参数第36-37页
        3.4.2 能量结构第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 液态金属磁流体发电通道特性分析第41-57页
    4.1 通道参数第41页
    4.2 动力学特性分析第41-46页
        4.2.1 磁感应强度第43-44页
        4.2.2 入口速度第44-45页
        4.2.3 通道宽度第45页
        4.2.4 相互作用参数第45-46页
    4.3 电磁学特性分析第46-56页
        4.3.1 感应电动势第47-48页
        4.3.2 端部效应第48-50页
        4.3.3 电磁功率及效率第50-53页
        4.3.4 负载特性第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 双通道联动液态金属磁流体发电研究第57-73页
    5.1 双联动液态金属磁流体发电介绍第57-58页
    5.2 双通道仿真模型第58-59页
    5.3 直流双发电通道特性第59-65页
        5.3.1 空载特性第60-64页
        5.3.2 负载特性第64-65页
    5.4 交流双联动发电通道的运行特性第65-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论与展望第73-75页
参考文献第75-81页
攻读学位期间取得的学术成果第81-83页
致谢第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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