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棒材穿水冷却工艺及其实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及目的第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究目的第10-11页
    1.2 水冷技术发展及优点第11-13页
        1.2.1 水冷的发展第11-12页
        1.2.2 水冷的优点第12-13页
    1.3 国内外研究状况第13-15页
        1.3.1 国外研究状况第13页
        1.3.2 国内研究状况第13-15页
    1.4 课题研究内容及流程图第15-17页
        1.4.1 课题研究内容第15页
        1.4.2 本课题的流程图第15-17页
第二章 棒材穿水模型的建立第17-27页
    2.1 FLUENT简介第17-18页
        2.1.1 FLUENT的主要功能第17页
        2.1.2 FLUENT的运用领域第17-18页
    2.2 流体基本控制方程第18-19页
    2.3 初始条件及湍流模型第19-20页
        2.3.1 初始条件第19页
        2.3.2 标准k-ε湍流模型第19-20页
    2.4 冷却管物理模拟的建立及三维建模第20-25页
        2.4.1 层流和紊流换热强度比较第20页
        2.4.2 穿水过程膜状沸腾现象第20-21页
        2.4.3 湍流管内部形状第21页
        2.4.4 冷却管各截面平均流速计算第21-24页
        2.4.5 物理模型的建立及三维建模第24-25页
    2.5 网格划分第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 棒材穿水冷却机理分析第27-44页
    3.1 传热学经典理论第27页
    3.2 三种基本热传递方式第27-29页
        3.2.1 导热第27-28页
        3.2.2 对流换热第28页
        3.2.3 辐射换热第28-29页
    3.3 棒材穿水的数学描述第29-30页
        3.3.1 导热微分方程第29-30页
        3.3.2 边界条件第30页
    3.4 流固耦合场模拟第30-32页
        3.4.1 材料属性设置第30-31页
        3.4.2 冷却器边界设置第31页
        3.4.3 流固耦合面及壁面设置第31-32页
        3.4.4 欠松弛因子的选择与设置第32页
    3.5 计算结果分析第32-35页
        3.5.1 冷却液的流速矢量图分析第33-34页
        3.5.2 棒材的温度场分析第34-35页
    3.6 入水口水压对棒材冷却效果的影响规律第35-38页
    3.7 入水口角度对棒材冷却效果的影响规律第38-40页
    3.8 不同条件下棒材冷却的影响规律第40-43页
    3.9 本章小结第43-44页
第四章 棒材水冷实验装备设计第44-53页
    4.1 棒材水冷实验装备概述第44页
    4.2 电磁感应加热装备设计第44-48页
        4.2.1 电磁感应加热原理及优势第44-45页
        4.2.2 电磁感应加热电源频率的选择第45页
        4.2.3 电磁感应加热电源功率的选择第45-46页
        4.2.4 线圈匝数第46-48页
    4.3 辊道电动机选择第48-52页
        4.3.1 辊子的质量计算第49-50页
        4.3.2 旋转部分(辊子)惯性矩的计算第50-51页
        4.3.3 电动机功率的计算第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 棒材水冷过程的现场实验第53-60页
    5.1 实验的基本原理第53页
    5.2 实验方案及步骤第53-55页
        5.2.1 实验方案第53-54页
        5.2.2 实验步骤第54-55页
    5.3 实验结果第55-56页
    5.4 实验结论第56-59页
    5.5 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65页

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