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玻璃固化用电磁冷坩埚优化设计及温度场和流场研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 核废料处理的发展现状第11-20页
        1.2.1 核废料的分类及特征第11-12页
        1.2.2 核废料处置方法第12-14页
        1.2.3 核废料固化基材研究现状第14-17页
        1.2.4 核废料玻璃固化设备第17-20页
    1.3 冷坩埚技术技术研究现状第20-22页
        1.3.1 冷坩埚工作原理第20-21页
        1.3.2 冷坩埚技术发展现状第21-22页
    1.4 有限元数值模拟概述第22-25页
        1.4.1 电磁场有限元发展现状第23-24页
        1.4.2 感应加热数值计算发展现状第24页
        1.4.3 有限元在冷坩埚中的应用第24-25页
    1.5 课题主要研究内容第25-26页
第2章 玻璃固化冷坩埚磁场数值模拟第26-48页
    2.1 引言第26-27页
        2.1.1 ANSYS 有限元软件简介第26页
        2.1.2 电磁场计算特点第26-27页
    2.2 电磁计算理论基础第27-29页
        2.2.1 麦克斯韦方程组第27-28页
        2.2.2 电磁场边界条件第28-29页
    2.3 玻璃固化冷坩埚物理模型建立第29-33页
        2.3.1 冷坩埚三维造型及简化第29-30页
        2.3.2 材料属性及网格划分第30-33页
    2.4 玻璃固化冷坩埚电磁场分布第33-44页
        2.4.1 空载条件下冷坩埚内磁场分析第33-42页
        2.4.2 玻璃熔体内电磁场分析第42-44页
    2.5 电源参数对加热功率的影响第44-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第3章 玻璃固化用冷坩埚系统设计第48-59页
    3.1 引言第48页
    3.2 冷坩埚工艺影响因素第48-50页
        3.2.1 冷坩埚结构影响第48-49页
        3.2.2 电源参数影响第49-50页
    3.3 冷坩埚设计要求第50-51页
    3.4 冷坩埚结构设计第51-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 玻璃固化冷坩埚温度场数值计算第59-70页
    4.1 引言第59页
    4.2 硼硅酸盐玻璃性质参数第59-60页
    4.3 数值计算模型建立第60-63页
        4.3.1 物理模型及网格剖分第60-61页
        4.3.2 磁-热耦合场计算方案第61-63页
    4.4 玻璃固化冷坩埚温度场计算分析第63-68页
        4.4.1 不同位置温度随时间变化第63-64页
        4.4.2 电流强度对温度场影响第64-66页
        4.4.3 电流频率对温度场的影响第66-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第5章 玻璃固化冷坩埚流场数值计算第70-79页
    5.1 引言第70页
    5.2 流动场理论基础第70-71页
    5.3 磁-流耦合分析处理第71页
    5.4 冷坩埚玻璃熔体流动场计算分析第71-78页
        5.4.1 玻璃熔体内电磁力分布第72-73页
        5.4.2 不同电流载荷条件下流动场规律第73-76页
        5.4.3 不同频率条件下流动场规律第76-78页
    5.5 本章小结第78-79页
结论第79-81页
参考文献第81-86页
致谢第86页

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