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KR预处理脱硫铁水流场数学模型及数值模拟研究

摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 问题的提出第9-10页
    1.2 KR 预处理脱硫工艺流程及铁水脱硫原理第10-11页
        1.2.1 KR 预处理脱硫工艺流程第10页
        1.2.2 KR 预处理铁水脱硫原理第10-11页
    1.3 KR预处理脱硫铁水流场研究现状第11-15页
        1.3.1 铁水流场物理模拟研究现状第12-13页
        1.3.2 铁水流场数值模拟研究现状第13-15页
    1.4 搅拌流场及湍流的数值模拟方法第15-19页
        1.4.1 搅拌流场的数值模拟方法第15-18页
        1.4.2 湍流的数值模拟方法第18-19页
    1.5 研究内容第19-21页
2 KR 铁水预处理铁水流场数值模拟的理论基础第21-25页
    2.1 单相流基本控制方程第21-22页
    2.2 多相流模型控制方程第22-25页
        2.2.1 VOF模型第23页
        2.2.2 欧拉模型第23-25页
3 基于单相流铁水流场的数学模型及数值模拟第25-57页
    3.1 铁水区域几何建模及网格划分第25-27页
        3.1.1 铁水区域几何建模第25-26页
        3.1.2 网格划分第26-27页
    3.2 铁水单相流场数学模型的建立及求解方法第27-33页
        3.2.1 连续性方程及动量方程第28页
        3.2.2 湍流模型第28-30页
        3.2.3 离散格式第30-32页
        3.2.4 离散方程求解方式第32-33页
        3.2.5 边界条件及模拟策略第33页
    3.3 数值模拟结果讨论及分析第33-40页
        3.3.1 不同湍流模型对铁水流场的影响第33-36页
        3.3.2 不同离散格式对铁水流场的影响第36-38页
        3.3.3 不同离散方程求解方式对铁水流场的影响第38-40页
    3.4 KR铁水预处理脱硫单相流场模拟结果分析第40-54页
        3.4.1 KR铁水预处理脱硫单相流场第40-46页
        3.4.2 搅拌器相关参数对流场的影响第46-54页
    3.5 KR铁水预处理脱硫单相模拟的局限性第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 基于气液两相铁水流场的数学模型及数值模拟第57-93页
    4.1 空气-铁水两相流数学模型的建立及求解方法第57-60页
        4.1.1 连续性方程及动量方程第57-58页
        4.1.2 湍流模型第58-59页
        4.1.3 控制方程的数值解法第59-60页
        4.1.4 边界条件及模拟策略第60页
    4.2 数值模拟结果讨论第60-66页
        4.2.1 不同模型条件下铁水流动的速度和湍动能第60-64页
        4.2.2 不同模型条件下铁水流动的涡面第64-66页
    4.3 KR铁水流场物理模拟研究第66-74页
        4.3.1 模拟实验结果分析第67-70页
        4.3.2 数值模拟模型验证第70-74页
    4.4 KR铁水预处理脱硫两相流场数值模拟结果分析第74-91页
        4.4.1 铁水涡面特征分析及卷气行为第74-82页
        4.4.2 涡面作用下铁水流动规律第82-91页
    4.5 本章小结第91-93页
5 基于气液固三相流脱硫剂扩散混合过程数学模型第93-99页
    5.1 空气、脱硫剂与铁水三相流数学模型的建立及求解方法第93-94页
        5.1.1 连续性方程及动量方程第93-94页
        5.1.2 湍流模型第94页
        5.1.3 控制方程数值解法第94页
        5.1.4 边界条件第94页
    5.2 模拟结果分析第94-96页
    5.3 本章小结第96-99页
6 结论第99-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-107页
附录: 作者在攻读学位期间发表的论文目录第107页

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