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稀土熔盐电解槽流场与电场的模拟与探讨

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
引言第10-12页
1 绪论第12-25页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 稀土熔盐电解技术概述第13-20页
        1.2.1 稀土电解槽的研究现状及发展趋势第14-20页
        1.2.2 上插式阴极结构电解槽存在的问题第20页
    1.3 稀土电解槽流场研究综述第20-24页
        1.3.1 两相流经典模型第22-23页
        1.3.2 经典湍流模型第23-24页
    1.4 研究的目的意义第24-25页
2 技术路线及主要研究内容第25-27页
    2.1 技术路线第25-26页
    2.2 主要研究内容第26页
    2.3 课题的创新点第26-27页
3 稀土熔盐电解槽流场模拟第27-42页
    3.1 数值模拟第27-37页
        3.1.1 控制方程第28-29页
        3.1.2 模拟区域第29页
        3.1.3 电解质和阳极气体物性参数的确定第29-33页
        3.1.4 边界条件及计算方法第33页
        3.1.5 数值模拟结果及分析第33-37页
    3.2 物理模拟第37-40页
        3.2.1 实验原理第37-38页
        3.2.2 水模型实验装置第38-39页
        3.2.3 实验方法第39页
        3.2.4 物理模拟结果及分析第39-40页
    3.3 本章小结第40-42页
4 底部侧吹气体搅拌模型下的电解槽流场模拟第42-51页
    4.1 气体搅拌机制第42-43页
    4.2 模型示意图第43页
    4.3 数值模拟第43-48页
        4.3.1 模拟区域第43页
        4.3.2 边界条件第43页
        4.3.3 数值模拟结果及分析第43-46页
        4.3.4 气体预热过程模拟结果第46-48页
    4.4 物理模拟第48页
        4.4.1 物理模型示意图第48页
    4.5 物理模拟结果及分析第48-49页
    4.6 本章小结第49-51页
5 稀土熔盐电解槽电场模拟第51-64页
    5.1 电解槽基本结构第51-52页
    5.2 槽电压第52-55页
        5.2.1 结构压降第52页
        5.2.2 分解电压第52-54页
        5.2.3 熔体电压第54-55页
    5.3 熔体电场数学模型的建立第55-56页
        5.3.1 控制方程第55页
        5.3.2 基本假设及边界条件第55-56页
    5.4 数值模拟结果及分析第56-61页
        5.4.1 不同极距下的模拟结果第56-58页
        5.4.2 不同阴极直径下的模拟结果第58-59页
        5.4.3 不同阴极深度下的模拟结果第59-60页
        5.4.4 不同阴阳极深度下的模拟结果第60-61页
    5.5 槽电压的平衡第61-62页
    5.6 本章小结第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-73页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第73-74页
致谢第74页

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