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输油管道电磁感应加热器的优化设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题的工程背景及意义第8页
    1.2 影响管壁蜡沉积的因素第8-9页
    1.3 原油输送管道传统解堵方法第9-10页
    1.4 电磁感应加热的发展及研究现状第10-11页
    1.5 本文研究的主要内容第11-12页
第二章 感应加热基本理论及工程数值计算第12-28页
    2.1 感应加热基本理论第12-18页
        2.1.1 法拉第电磁感应定律与涡流第12-14页
        2.1.2 集肤效应与透入深度第14-17页
        2.1.3 铁磁材料感应加热的物理过程第17-18页
    2.2 永磁磁场有限元分析第18-24页
        2.2.1 永磁磁场基本方程第18-21页
        2.2.2 二维及轴对称永磁磁场的有限元法第21-24页
    2.3 感应加热有限元模拟的物理基础第24-27页
        2.3.1 电磁场有限元数学模型第24-25页
        2.3.2 温度场有限元数学模型第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 传统输油管线感应加热技术第28-36页
    3.1 引言第28页
    3.2 传统电磁感应加热技术第28-29页
    3.3 传统电磁感应加热数值模拟及结果分析第29-35页
        3.3.1 模拟计算模型的建立第29-30页
        3.3.2 材料特性第30-33页
        3.3.3 电磁场有限元模拟计算及分析第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 感应加热器的优化设计第36-56页
    4.1 引言第36页
    4.2 系统建模第36-37页
    4.3 电磁场有限元数学模型第37-42页
        4.3.1 磁场微分方程第37-39页
        4.3.2 涡流场方程离散第39-40页
        4.3.3 涡流场边界条件第40页
        4.3.4 温度场有限元数学模型第40页
        4.3.5 温度场微分方程第40-41页
        4.3.6 温度场边界条件第41-42页
    4.4 仿真模拟分析第42-54页
        4.4.1 有限元模型及工艺参数第43-49页
        4.4.2 仿真结果分析第49-54页
            4.4.2.1 磁场分析第49-50页
            4.4.2.2 涡流场分析第50-52页
            4.4.2.3 温度场分析第52-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-60页
致谢第60页

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