转炉氧枪聚合射流的数值模拟
中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·背景 | 第12-13页 |
·氧枪的构造及分类 | 第13-14页 |
·氧枪的构造 | 第13页 |
·氧枪的种类 | 第13-14页 |
·氧枪的作用和工艺要求 | 第14-15页 |
·喷头射流的特性 | 第15-20页 |
·亚音速湍流射流特性 | 第15-17页 |
·超音速湍流射流特性 | 第17-19页 |
·超音速多股射流的特性 | 第19-20页 |
·聚合氧枪射流的流动特性 | 第20-25页 |
·聚合射流氧枪的原理 | 第21-23页 |
·聚合射流氧枪的特性 | 第23页 |
·聚合射流氧枪的应用 | 第23-25页 |
·课题主要内容和创新 | 第25-26页 |
·研究的主要内容 | 第25页 |
·研究的特色和创新 | 第25-26页 |
第二章 炼钢氧枪射流的理论基础 | 第26-34页 |
·研究方法 | 第26页 |
·可压缩气体的相似性理论 | 第26-27页 |
·相似的基本原则 | 第26页 |
·本文选择的相似参数 | 第26-27页 |
·空气动力学的基本理论知识 | 第27-31页 |
·一维定常等熵流的基本理论知识 | 第27-29页 |
·拉瓦尔喷管内的流动特性分析 | 第29-31页 |
·自由射流的沿程卷吸 | 第31-32页 |
·伴随流的燃烧基础理论 | 第32-34页 |
第三章 FLUENT 软件介绍和数学模型的建立 | 第34-38页 |
·FLUENT 软件的基本介绍 | 第34-35页 |
·FLUENT 软件的前处理器部分 | 第34页 |
·FLUENT 软件的求解器部分 | 第34-35页 |
·FLUENT 软件的后处理器部分 | 第35页 |
·射流数学模型的建立 | 第35-38页 |
·射流的基本控制方程 | 第35-36页 |
·射流的湍流模型 | 第36-37页 |
·射流的传热模型 | 第37页 |
·射流的组分模型 | 第37-38页 |
第四章 单孔氧枪聚合射流的模拟 | 第38-46页 |
·单孔氧枪物理模型的建立 | 第38-41页 |
·射流几何模型的建立 | 第38-39页 |
·氧枪射流模型的网格划分 | 第39-40页 |
·模拟相关的计算 | 第40-41页 |
·单孔拉瓦尔喷管内的流动情况模拟 | 第41-43页 |
·单孔传统超音速射流和单孔聚合射流的模拟 | 第43-45页 |
·单孔传统超音速射流流场的模拟 | 第43页 |
·聚合射流流场的模拟 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 转炉多孔氧枪聚合射流的模拟 | 第46-60页 |
·传统三孔氧枪射流流场特性分析 | 第46-51页 |
·传统三孔氧枪模型的建立 | 第46页 |
·滞止压力对三孔转炉氧枪射流的影响 | 第46-49页 |
·环境温度对三孔转炉氧枪射流的影响 | 第49-51页 |
·三孔氧枪聚合射流流场特性分析 | 第51-56页 |
·三孔氧枪聚合射流模型的建立 | 第51页 |
·三孔聚合射流的模拟 | 第51-54页 |
·伴随流入口压力对聚合射流的影响 | 第54-55页 |
·伴随流温度对射流的影响 | 第55-56页 |
·五孔聚合射流的模拟比较 | 第56-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第68-69页 |