新型阴极结构铝电解槽多物理场数值仿真研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
·铝电解工业的发展与现状 | 第13-21页 |
·中国铝电解工业简介 | 第14-19页 |
·铝电解工业技术展望 | 第19-21页 |
·新型阴极结构铝电解槽炼铝技术 | 第21页 |
·铝电解槽电、磁、流、热、力场研究方法评述 | 第21-36页 |
·铝电解槽电场数值计算方法 | 第21-23页 |
·铝电解槽磁场数值计算方法 | 第23-29页 |
·铝电解槽流场数值计算方法 | 第29-31页 |
·铝电解槽热场数值计算方法 | 第31-34页 |
·铝电解槽应力场数值计算方法 | 第34-36页 |
·现代商业软件在铝电解槽物理场设计中的应用 | 第36-39页 |
·有限单元法分析 | 第37-38页 |
·ANSYS软件的应用 | 第38-39页 |
·铝电解槽多物理场仿真的意义及研究内容 | 第39-41页 |
·课题研究意义 | 第39-40页 |
·课题研究内容 | 第40-41页 |
第二章 电、磁、流、热、力场计算基本理论 | 第41-55页 |
·电磁场计算基本理论 | 第41-44页 |
·安培环路定律 | 第41页 |
·法拉第磁感应定律 | 第41页 |
·高斯电通定律 | 第41-42页 |
·高斯磁通定律 | 第42页 |
·矢量磁势和标量电势 | 第42-43页 |
·电磁场中常见边界条件 | 第43-44页 |
·流场计算基本理论 | 第44-49页 |
·直接模拟法 | 第44-45页 |
·大涡模拟法 | 第45页 |
·雷诺时均方程法 | 第45-48页 |
·流场问题的边界条件 | 第48-49页 |
·热场计算基本理论 | 第49-50页 |
·传热的三种形式 | 第49-50页 |
·传热问题的边界条件 | 第50页 |
·热弹性基本理论 | 第50-55页 |
·应力 | 第50-51页 |
·位移 | 第51页 |
·应变 | 第51-52页 |
·热应力和热弹性 | 第52-53页 |
·材料破坏形式与准则 | 第53-55页 |
第三章 铝电解槽电磁场模拟 | 第55-102页 |
·模型建立 | 第55-61页 |
·物理模型 | 第55-58页 |
·数学模型 | 第58-59页 |
·有限元模型 | 第59-60页 |
·单元类型和物性参数 | 第60-61页 |
·边界条件 | 第61页 |
·电磁场计算结果分析 | 第61-100页 |
·电场计算结果分析 | 第61-77页 |
·磁场计算结果分析 | 第77-88页 |
·电磁力计算结果分析 | 第88-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
·电场 | 第100页 |
·磁场 | 第100-101页 |
·电磁力场 | 第101-102页 |
第四章 铝电解槽流场模拟 | 第102-122页 |
·模型建立 | 第102-105页 |
·物理模型 | 第102页 |
·数学模型 | 第102-104页 |
·有限元模型 | 第104页 |
·单元类型和物性参数 | 第104-105页 |
·边界条件与加载 | 第105页 |
·流场计算结果分析 | 第105-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第五章 铝电解槽温度场模拟 | 第122-143页 |
·模型的建立 | 第122-124页 |
·物理模型 | 第122-123页 |
·数学模型 | 第123页 |
·有限元模型 | 第123-124页 |
·单元类型和物性参数 | 第124页 |
·边界条件与加载 | 第124页 |
·温度场计算结果分析 | 第124-135页 |
·新型阴极结构铝电解槽温度场设计 | 第135-141页 |
·本章小结 | 第141-143页 |
第六章 铝电解槽热应力场模拟 | 第143-157页 |
·模型的建立 | 第143-146页 |
·物理模型 | 第143页 |
·数学模型 | 第143-144页 |
·有限元模型 | 第144-145页 |
·单元类型和物性参数 | 第145-146页 |
·边界条件与加载 | 第146页 |
·热应力场计算结果分析 | 第146-156页 |
·位移计算结果分析 | 第146-151页 |
·应力计算结果分析 | 第151-156页 |
·本章小结 | 第156-157页 |
第七章 结论 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-167页 |
攻读博士学位期间发表的论著和科研情况 | 第167-168页 |
致谢 | 第168-169页 |
作者简介 | 第169页 |