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 |