MnZn铁氧体烧结过程中温度场模拟
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·软磁铁氧体材料 | 第9-10页 |
·MnZn铁氧体材料 | 第9-10页 |
·MnZn铁氧体材料的应用 | 第10页 |
·MNZN铁氧体烧结工艺 | 第10-12页 |
·烧结特性 | 第11页 |
·烧结过程 | 第11-12页 |
·烧结工艺的计算机模拟 | 第12-13页 |
·计算流体力学的引入 | 第12-13页 |
·计算流体力学的方法 | 第13页 |
·CFD软件 | 第13-16页 |
·CFD软件简介 | 第13-14页 |
·FLUENT软件特点及构成 | 第14-15页 |
·FLUENT数值模拟步骤简介 | 第15-16页 |
·本课题的研究意义和主要内容 | 第16-18页 |
·研究意义 | 第16页 |
·主要内容 | 第16-18页 |
2 MNZN铁氧体的烧结设备及烧结气氛 | 第18-24页 |
·烧结设备 | 第18-22页 |
·烧结气氛 | 第22页 |
·平衡气氛烧结的基本原理 | 第22页 |
·平衡气氛烧结的方法 | 第22页 |
·窑腔模型设计 | 第22-24页 |
3 FLUENT模拟窑腔内温度场 | 第24-40页 |
·FLUENT数学模型 | 第24-29页 |
·湍流模型 | 第24-27页 |
·边界条件分析 | 第27-28页 |
·稳态假设 | 第28-29页 |
·模型的建立和网格的产生 | 第29-31页 |
·建立三维窑腔模型 | 第29-30页 |
·网格划分 | 第30页 |
·确定边界条件 | 第30-31页 |
·设定材料属性 | 第31页 |
·选择算法和参数 | 第31-39页 |
·选择解算器 | 第34页 |
·定义数学模型 | 第34-35页 |
·设定材料参数 | 第35-38页 |
·设定边界条件参数 | 第38-39页 |
·求解方法的设置及其控制 | 第39页 |
·迭代计算 | 第39-40页 |
4 窑腔内温度场模拟结果与分析 | 第40-56页 |
·实际气流流场下的温度场 | 第40-43页 |
·无气流流场下的温度场 | 第43-44页 |
·进气速度对温度场的影响 | 第44-47页 |
·气孔位置对温度场的影响 | 第47-49页 |
·进气孔形状对温度场的影响 | 第49-51页 |
·模拟结果对比与分析 | 第51-56页 |
5 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |