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两种宽度带材的横向磁通感应加热温度场计算

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 感应加热技术第9-12页
        1.1.1 感应加热技术的原理及应用第9-11页
        1.1.2 感应加热技术的发展及研究现状第11-12页
    1.2 横向磁通感应加热第12-14页
        1.2.1 横向磁通感应加热的原理及特点第12-13页
        1.2.2 横向磁通感应加热的研究现状第13-14页
    1.3 本文的研究意义和主要工作第14-17页
        1.3.1 本文的研究意义第14-15页
        1.3.2 本文的主要工作第15-17页
第二章 横向磁通感应加热耦合场有限元分析第17-25页
    2.1 涡流场的有限元分析第17-21页
        2.1.1 涡流场基本方程的建立第17-20页
        2.1.2 涡流场边界条件的分析第20-21页
    2.2 温度场的有限元分析第21-24页
        2.2.1 温度场的数学模型第21-24页
        2.2.2 温度场边界条件分析第24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 横向磁通感应加热耦合场仿真分析第25-35页
    3.1 横向磁通感应加热装置仿真模型的建立第25-29页
        3.1.1 感应加热器三维模型的建立第25-26页
        3.1.2 材料的选择第26页
        3.1.3 生成线圈,并添加激励第26-27页
        3.1.4 设置边界条件第27页
        3.1.5 对模型进行有限元网格划分第27-28页
        3.1.6 带材运动性质的设置第28页
        3.1.7 涡流场中求解器的设置第28页
        3.1.8 温度场求解器的设置第28-29页
    3.2 不同线圈结构的感应加热器耦合场仿真分析第29-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 感应加热装置带材表面温度分布影响因素的仿真分析第35-53页
    4.1 沿带材宽度方向上线圈的长度对带材出口温度分布的影响第35-39页
    4.2 运动速度的改变对带材出口温度分布的影响第39-41页
    4.3 电流幅值的改变对带材出口温度分布的影响第41-44页
    4.4 电流频率的改变对带材出口温度分布的影响第44-47页
    4.5 带材宽度为 1200mm的横向磁通感应加热装置第47-51页
        4.5.1 感应器耦合场仿真分析第47-49页
        4.5.2 沿带材运动方向线圈宽度对带材出口温度分布的影响第49-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 考虑材料参数变化的感应加热磁-热耦合仿真方法第53-59页
    5.1 仿真方法介绍第53-55页
    5.2 仿真计算结果对比第55-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第65-67页
致谢第67页

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