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烧结矿显热梯级提取过程仿真优化

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第9-10页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 国内外烧结矿显热提取过程研究现状第12-13页
        1.2.1 国内研究现状第12-13页
        1.2.2 国外研究现状第13页
    1.3 烧结矿显热梯级提取热力学问题第13-15页
        1.3.1 显热梯级提取第13-14页
        1.3.2 现存热力学问题第14-15页
    1.4 研究意义及研究内容第15-18页
        1.4.1 研究意义第15页
        1.4.2 研究内容第15-16页
        1.4.3 技术路线第16-18页
第2章 显热提取过程实验与数值模拟第18-41页
    2.1 显热提取实验第18-22页
        2.1.1 实验原理第18页
        2.1.2 实验内容第18-20页
        2.1.3 实验装置第20-22页
        2.1.4 实验步骤第22页
    2.2 显热提取数值模拟第22-34页
        2.2.1 FLUENT软件简介第22-23页
        2.2.2 基本控制方程第23-25页
        2.2.3 标准k-ε模型第25-27页
        2.2.4 多孔介质模型第27-31页
        2.2.5 建立模型与划分网格第31-33页
        2.2.6 设置边界条件与求解器参数第33-34页
    2.3 实验结果分析第34-36页
        2.3.1 料厚对废气温度分布的影响第34页
        2.3.2 风量对废气温度分布的影响第34-35页
        2.3.3 风温对废气温度分布的影响第35-36页
    2.4 数值模拟结果分析第36-40页
        2.4.1 模拟结果的验证与偏差修正第36-38页
        2.4.2 料厚对传热特性的影响第38页
        2.4.3 风量对传热特性的影响第38-39页
        2.4.4 风温对传热特性的影响第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 显热梯级提取过程热力学优化模型第41-55页
    3.1 (火用)分析法第41-44页
        3.1.1 (火用)的概念第41页
        3.1.2 (火用)平衡第41-42页
        3.1.3 热量(火用)第42-44页
    3.2 物理边界与热力学边界实时统一模型第44-48页
        3.2.1 热力学目标第44页
        3.2.2 传热特性对热力学特性的影响机制第44-46页
        3.2.3 物理模型第46页
        3.2.4 数学模型第46-47页
        3.2.5 最佳料厚、机速优化模型第47-48页
    3.3 Ⅰ、Ⅱ区内部量质匹配方式实时优化模型第48-52页
        3.3.1 物理模型第48页
        3.3.2 数学模型第48-50页
        3.3.3 匹配方式实时优化模型第50-52页
    3.4 Ⅰ、Ⅱ区热能分配方式实时优化模型第52-53页
        3.4.1 物理模型第52页
        3.4.2 数学模型第52-53页
        3.4.3 热能分配方式实时优化模型第53页
    3.5 本章小结第53-55页
第4章 显热梯级提取实时优化仿真平台的建立第55-64页
    4.1 仿真平台建立的目的及内容第55-56页
        4.1.1 目的第55页
        4.1.2 内容第55-56页
    4.2 仿真平台的编制第56-59页
        4.2.1 Visual Studio 2015简介第56-57页
        4.2.2 平台硬件及环境第57-58页
        4.2.3 编制模块介绍第58-59页
    4.3 仿真平台运算过程第59-60页
    4.4 仿真平台优化第60-62页
        4.4.1 基于实体数据的平台验证第60-61页
        4.4.2 实际运行数据与平台优化结果对比第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
导师简介第69-70页
作者简介第70-71页
学位论文数据集第71页

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