摘要 | 第9-10页 |
英文摘要 | 第10页 |
1 引言 | 第12-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 微波干燥机组成 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14-15页 |
1.5 技术路线 | 第15-16页 |
2 电磁场理论及仿真软件的理论基础 | 第16-23页 |
2.1 电磁场理论基础 | 第16-17页 |
2.2 微波干燥室内电场强度分布 | 第17-18页 |
2.3 数值仿真 | 第18-20页 |
2.3.1 有限差分方法 | 第19-20页 |
2.3.2 有限元法 | 第20页 |
2.4 电磁仿真软件HFSS简介 | 第20-22页 |
2.4.1 HFSS求解类型 | 第21页 |
2.4.2 HFSS的仿真步骤 | 第21-22页 |
2.5 COMSOL Multiphysics软件介绍 | 第22-23页 |
3 微波干燥室电磁场仿真分析 | 第23-45页 |
3.1 微波干燥机结构组成及基本参数的确定 | 第23-28页 |
3.1.1 微波干燥机主要结构 | 第23-24页 |
3.1.2 微波频率的选择 | 第24页 |
3.1.3 微波功率的确定 | 第24-25页 |
3.1.4 微波干燥室尺寸的确定 | 第25-28页 |
3.2 微波干燥室内能量分布 | 第28-30页 |
3.3 不同波导数量下电磁场分布情况 | 第30-32页 |
3.4 波导不同排列方式对干燥室电磁场分布的影响规律 | 第32-40页 |
3.4.1 波导不同排列方式下电磁场分布情况 | 第32-35页 |
3.4.2 各料层电场强度分布 | 第35-40页 |
3.5 圆角结构对电磁场分布的影响 | 第40-41页 |
3.6 有载时电磁场分布情况 | 第41-43页 |
3.6.1 物料厚度的确定 | 第41-42页 |
3.6.2 有载情况下的电磁场分布 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-45页 |
4 微波干燥活性米的过程分析 | 第45-56页 |
4.1 微波干燥机建模 | 第45-47页 |
4.1.1 几何模型 | 第45-46页 |
4.1.2 场方程 | 第46-47页 |
4.2 材料与方法 | 第47-48页 |
4.2.1 仪器与设备 | 第47页 |
4.2.2 试验流程 | 第47-48页 |
4.2.3 温度和含水率的测定 | 第48页 |
4.3 验证实验 | 第48-52页 |
4.4 通风对活性米微波干燥的影响 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 结论 | 第56-57页 |
5.1 主要结论 | 第56页 |
5.2 研究特色与创新 | 第56页 |
5.3 不足与完善 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62页 |