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节能型铝电解槽多相流动与传热的行为研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 铝电解的生产过程及原理第12-13页
    1.2 铝电解技术的发展及研究现状第13-15页
        1.2.1 铝电解技术的发展第13-14页
        1.2.2 国内外铝电解技术的研究现状第14-15页
    1.3 节能型铝电解槽的分类与应用第15-18页
    1.4 铝电解槽内气泡流动行为的研究第18-21页
    1.5 铝电解槽温度场分布的研究第21-23页
    1.6 本课题研究内容及意义第23-26页
第2章 铝电解槽的计算方法和模型建立第26-46页
    2.1 铝电解槽磁流体流动与气泡运动行为计算模型第26-37页
        2.1.1 物理模型及网格划分第26-28页
        2.1.2 数学模型第28-34页
        2.1.3 求解方法第34-35页
        2.1.4 边界条件与物性参数第35-36页
        2.1.5 计算流程第36-37页
    2.2 铝电解槽内磁流体流动与传热耦合计算模型第37-44页
        2.2.1 物理模型与网格划分第37-38页
        2.2.2 数学模型第38-41页
        2.2.3 求解方法第41页
        2.2.4 边界条件及物性参数第41-44页
        2.2.5 求解步骤第44页
    2.3 本章小结第44-46页
第3章 节能型铝电解槽磁流体流动与气泡运动行为的数值分析第46-64页
    3.1 引言第46页
    3.2 研究内容、目的及主要问题分析第46-47页
    3.3 结果与分析第47-61页
        3.3.1 电磁场分布第47-49页
        3.3.2 铝电解槽流场分布第49-50页
        3.3.3 电解质-铝液界面波动情况第50-54页
        3.3.4 气泡运动情况第54-60页
        3.3.5 文献验证第60-61页
    3.4 本章小结第61-64页
第4章 节能型铝电解槽内磁流体流动与传热耦合数值分析第64-84页
    4.1 引言第64页
    4.2 研究内容与目的第64页
    4.3 结果与分析第64-83页
        4.3.1 温度场模型验证第64-66页
        4.3.2 电磁场分布第66-75页
        4.3.3 流场与焦耳热分布第75-80页
        4.3.4 温度场分布第80-81页
        4.3.5 凝固场分布第81-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第5章 结论与展望第84-88页
    5.1 总结第84-85页
    5.2 展望第85-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-96页
附录第96页

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