含钒页岩焙烧用回转窑数值模拟分析及结构改进研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 回转窑数值模拟的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 Fluent 及 Ansys 软件介绍 | 第15-16页 |
1.3.1 Fluent 软件 | 第15页 |
1.3.2 Ansys 软件 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 回转窑数值模拟的基本理论 | 第19-34页 |
2.1 流动力学控制方程 | 第19-20页 |
2.1.1 质量守恒方程 | 第19页 |
2.1.2 动量守恒方程 | 第19-20页 |
2.1.3 能量守恒方程 | 第20页 |
2.2 湍流模型 | 第20-22页 |
2.2.1 流体运动描述 | 第20-21页 |
2.2.2 标准 k-ε模型 | 第21-22页 |
2.3 传热模型 | 第22-23页 |
2.3.1 热传导 | 第22页 |
2.3.2 热对流 | 第22-23页 |
2.3.3 热辐射 | 第23页 |
2.4 耦合传热理论 | 第23-24页 |
2.5 控制方程的离散化与计算方法 | 第24-33页 |
2.5.1 控制方程的离散化 | 第24-31页 |
2.5.2 离散方程的求解方法 | 第31-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 回转窑内温度场的数值模拟 | 第34-44页 |
3.1 回转窑几何模型 | 第34-36页 |
3.2 网格划分 | 第36-37页 |
3.3 数值计算 | 第37-38页 |
3.4 计算结果分析 | 第38-41页 |
3.4.1 温度分布 | 第38-40页 |
3.4.2 速度分布 | 第40-41页 |
3.5 实验验证 | 第41-43页 |
3.5.1 验证方案 | 第41-42页 |
3.5.2 测试结果与数值模拟结果比较分析 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 回转窑热应力场数值模拟 | 第44-51页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 回转窑热应力数值模拟原理 | 第44-46页 |
4.3 有限元模型 | 第46-47页 |
4.4 边界条件 | 第47-48页 |
4.4.1 加载温度 | 第47页 |
4.4.2 加载约束 | 第47-48页 |
4.5 Ansys 热分析 | 第48页 |
4.6 Ansys 热应力分析及结果 | 第48-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 回转窑结构改进研究 | 第51-57页 |
5.1 概述 | 第51页 |
5.2 回转窑结构改进方案 | 第51-52页 |
5.3 Fluent 分析结果对比 | 第52-54页 |
5.3.1 变径大小对窑内温度的影响 | 第52-53页 |
5.3.2 变径位置对窑内温度的影响 | 第53-54页 |
5.4 变径回转窑和等径回转窑对比分析 | 第54-56页 |
5.4.1 温度对比分析 | 第54-55页 |
5.4.2 热应力对比分析 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57页 |
6.2 展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-71页 |