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基于有限元的电解槽仿真系统的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及应用意义第8-12页
        1.1.1 稀土电解槽的发展现状和存在问题第8-9页
        1.1.2 电磁搅拌技术的原理及发展方向第9-10页
        1.1.3 有限元方法在电磁场仿真中的应用第10-11页
        1.1.4 课题研究内容和意义第11-12页
    1.2 相关技术介绍第12-15页
        1.2.1 微软基础类库第12-13页
        1.2.2 SQLite数据库第13-14页
        1.2.3 Gmsh第14页
        1.2.4 GetDP第14-15页
    1.3 主要工作和论文组织结构第15-16页
2 仿真系统的需求分析第16-21页
    2.1 系统设计目标第17-19页
    2.2 系统功能需求第19-20页
    2.3 电解槽仿真需求分析第20-21页
        2.3.1 网格划分需求分析第20页
        2.3.2 有限元计算需求分析第20-21页
3 仿真系统的设计第21-39页
    3.1 系统设计概述第21-24页
        3.1.1 对象编程语言的选择第21-23页
        3.1.2 数据结构第23-24页
    3.2 基于有限元的仿真设计第24-31页
        3.2.1 对象描述第25-27页
        3.2.2 假设条件第27页
        3.2.3 电磁场有限元仿真的数学模型第27-31页
        3.2.4 初始条件及边界条件的设计第31页
    3.3 仿真系统各功能模块的设计第31-35页
        3.3.1 人机交互界面模块的设计第32-33页
        3.3.2 数据库管理模块的设计第33-34页
        3.3.3 前处理模块的设计第34页
        3.3.4 有限元求解模块的设计第34页
        3.3.5 后处理模块的设计第34-35页
    3.4 Delaunay四边形网格优化算法的设计第35-39页
4 仿真系统的实现第39-51页
    4.1 仿真系统各功能模块的实现第39-46页
        4.1.1 人机交互界面模块的实现第39-40页
        4.1.2 数据库管理模块的实现第40-41页
        4.1.3 前处理模块的实现第41-44页
        4.1.4 有限元求解模块的实现第44-45页
        4.1.5 后处理模块的实现第45-46页
    4.2 Delaunay四边形网格优化算法的实现第46-51页
5 仿真系统的测试第51-57页
    5.1 Delaunay四边形网格优化算法对仿真结果影响的测试第52-53页
    5.2 电磁搅拌对电解槽电磁场影响的仿真结果与分析第53-57页
结论第57-59页
参考文献第59-61页
附录A 系统部分代码第61-63页
致谢第63-64页

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