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制备MgO晶体电弧炉的建模研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
引言第12-13页
1 课题的研究背景和意义第13-25页
   ·MgO的概述第13-16页
     ·MgO的来源第13-14页
     ·电熔MgO的产品第14-16页
   ·MgO的生产工艺第16-20页
     ·国外镁砂的生产工艺及应用领域第16-18页
     ·我国生产电熔MgO的工艺现状第18-20页
   ·电弧炉的发展概况与研究背景第20-23页
     ·数值模拟方法在直流电弧炉研究中的应用第21-22页
     ·数值模拟方法在三相交流埋弧炉研究中的应用第22-23页
   ·本研究工作的主要任务和内容第23-25页
2 电弧炉分析中的数值模拟方法第25-34页
   ·电磁场的数值方法第26-31页
     ·麦克斯韦方程组第26-28页
     ·电磁场计算的控制方程第28-29页
     ·电磁场计算的有限元方法第29页
     ·电磁场计算的求解步骤第29-30页
     ·开域问题的处理第30页
     ·场的唯一性第30-31页
   ·计算流体动力学的数值方法第31-33页
     ·流体动力学基础第31-32页
     ·解耦算法第32-33页
     ·湍流问题中的标准k-ε模型第33页
   ·本章小结第33-34页
3 双电极直流埋弧炉内电弧等离子体射流的数值模拟第34-56页
   ·直流电弧炉电弧射流的传热与流动数值模拟概述第34-35页
   ·数学模型第35-42页
     ·基本假设第36-37页
     ·控制方程组第37-40页
     ·边界条件第40页
     ·阳极表面热通量分布第40-41页
     ·求解方法第41-42页
   ·模型验证第42-50页
     ·10kA以下规模电弧验证第42-45页
     ·10kA以上规模电弧验证第45-50页
   ·结果分析与讨论第50-55页
     ·电弧物理特性分析第50-54页
     ·过程参数对电弧特性的影响分析第54-55页
   ·本章小结第55-56页
4 双电极直流埋弧炉的数值模拟第56-83页
   ·双电极直流埋弧炉概述第56-59页
     ·双电极直流埋弧炉的背景第56页
     ·双电极直流埋弧炉的装置设备第56-58页
     ·双电极直流埋弧炉的冶炼工艺第58-59页
   ·数学模型第59-65页
     ·物理参数第60页
     ·磁流体问题第60-63页
     ·固液界面的处理第63页
     ·电弧等离子体的处理第63-64页
     ·潜热的处理第64页
     ·弧功率的计算第64-65页
     ·求解过程第65页
   ·结果分析与讨论第65-82页
     ·电磁场计算第65-72页
     ·熔池部分的数值模拟第72-81页
     ·产物及消耗第81-82页
   ·本章小结第82-83页
5 三相交流埋弧炉的数值模拟第83-105页
   ·三相交流埋弧炉装置设备及冶炼工艺第83-86页
     ·三相交流埋弧炉的装置设备第83-84页
     ·三相交流埋弧炉的冶炼工艺第84-86页
   ·数学模型第86-90页
     ·物理参数以及固液分界面的处理第87页
     ·磁流体力学问题第87-89页
     ·电弧热传输的处理第89页
     ·求解方法第89-90页
   ·结果分析与讨论第90-103页
     ·电磁场计算第90-95页
     ·熔池部分的数值模拟第95-102页
     ·产物及消耗第102-103页
   ·本章小结第103-105页
结论第105-107页
创新点摘要第107-108页
参考文献第108-115页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第115页
专利第115-116页
致谢第116-117页
作者简介第117-118页

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