铝合金熔炼炉、保温炉数值模拟及操作参数优化研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 概述 | 第11-20页 |
·引言 | 第11-14页 |
·铝合金熔炼特点 | 第14页 |
·铝合金熔炼设备及工艺 | 第14-16页 |
·铝合金熔炼设备 | 第15页 |
·铝合金熔炼工艺 | 第15-16页 |
·国内外铝合金熔炼技术对比 | 第16-18页 |
·熔铸设备 | 第16页 |
·晶粒细化 | 第16-17页 |
·熔体净化与检测 | 第17-18页 |
·检测技术 | 第18页 |
·课题来源及研究内容 | 第18-20页 |
第二章 热平衡测试 | 第20-29页 |
·熔炼炉热平衡测试及分析 | 第20-24页 |
·热平衡计算基准和测量范围 | 第20页 |
·设备状况和流程 | 第20-21页 |
·热平衡测试条件 | 第21页 |
·测量项目与方法 | 第21页 |
·测量项目与结果 | 第21-22页 |
·热平衡计算 | 第22-23页 |
·热平衡结果分析 | 第23-24页 |
·提高熔炼炉热效率的途径和措施 | 第24页 |
·保温炉热平衡测试及分析 | 第24-28页 |
·设备状况和流程 | 第24-25页 |
·测量项目与结果 | 第25页 |
·热平衡计算 | 第25-26页 |
·热平衡结果分析 | 第26-27页 |
·提高保温炉热效率的途径和措施 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 数值计算的理论基础 | 第29-37页 |
·计算流体力学的发展 | 第29页 |
·FLUENT软件 | 第29-32页 |
·FLUENT软件简介 | 第29-30页 |
·FLUENT软件的组成 | 第30页 |
·FLUENT解决问题的步骤 | 第30-32页 |
·传递过程的通用控制方程 | 第32页 |
·边界条件与初始条件 | 第32-33页 |
·数值方法 | 第33-34页 |
·计算区域离散化 | 第34页 |
·离散控制方程组的求解方法 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 铝合金熔炼炉温度场数值模拟 | 第37-54页 |
·几何模型 | 第37页 |
·计算区域离散化 | 第37-38页 |
·数学控制方程 | 第38-45页 |
·基本方程 | 第38-39页 |
·湍流时均控制方程 | 第39-41页 |
·燃烧控制方程 | 第41-43页 |
·能量方程 | 第43-45页 |
·边界条件 | 第45-46页 |
·燃料入口 | 第45页 |
·助燃空气入口 | 第45页 |
·烟气出口 | 第45-46页 |
·壁面条件 | 第46页 |
·仿真结果 | 第46-47页 |
·概率密度分布函数仿真结果 | 第46页 |
·温度场仿真结果及分析 | 第46-47页 |
·现场数据与模拟值对比 | 第47-48页 |
·操作参数优化分析 | 第48-53页 |
·助燃空气温度优化分析 | 第48-50页 |
·燃料流量优化分析 | 第50-51页 |
·助燃空气流量优化分析 | 第51-52页 |
·最佳工况分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 铝合金保温炉温度场数值模拟 | 第54-63页 |
·物理模型 | 第54-55页 |
·计算区域离散化 | 第55页 |
·数学控制方程 | 第55页 |
·边界条件 | 第55-56页 |
·燃料入口 | 第55-56页 |
·助燃空气入口 | 第56页 |
·烟气出口 | 第56页 |
·壁面条件 | 第56页 |
·仿真结果 | 第56-57页 |
·概率密度分布函数仿真结果 | 第56-57页 |
·温度场仿真结果及分析 | 第57页 |
·现场数据与模拟值对比 | 第57-58页 |
·操作参数优化分析 | 第58-62页 |
·助燃空气温度优化分析 | 第58-59页 |
·燃料流量优化分析 | 第59-60页 |
·助燃空气流量优化分析 | 第60-61页 |
·优化工况分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 全文总结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
发表论文及科研情况 | 第70页 |