摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·引言 | 第10-11页 |
·板坯/结晶器传热行为及其数值模拟 | 第11-14页 |
·结晶器传热概述及其主要影响因素 | 第11-12页 |
·结晶器传热行为检测 | 第12-13页 |
·传热数值模拟方法 | 第13-14页 |
·传热数值模拟的并行计算方法 | 第14页 |
·数值计算可视化 | 第14-15页 |
·论文的选题依据与主要研究内容 | 第15-17页 |
2 板坯/结晶器传热数学模型及反问题计算方法 | 第17-32页 |
·板坯/结晶器传热反问题模型的建立 | 第17-20页 |
·结晶器内凝固与传热的基本假设 | 第17页 |
·数学模型的相关条件 | 第17-18页 |
·数学模型的描述 | 第18-19页 |
·方程稳定性讨论 | 第19-20页 |
·传热反问题计算模型 | 第20-23页 |
·传热反问题 | 第20-21页 |
·收敛算法 | 第21-23页 |
·传热计算的相关物性参数 | 第23-25页 |
·结晶器冷却水的对流传热系数 | 第23页 |
·钢水凝固潜热的处理 | 第23-24页 |
·铸坯参数的选择 | 第24-25页 |
·传热模型的验证 | 第25-30页 |
·实验条件 | 第25-26页 |
·模型验证 | 第26-27页 |
·计算结果讨论 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
3 并行计算应用于连铸板坯/结晶器传热数值模拟 | 第32-52页 |
·并行计算的一般理论 | 第32-35页 |
·并行计算概论 | 第32-33页 |
·并行算法的设计方法和技术 | 第33-34页 |
·并行分解理论 | 第34页 |
·算法的性能评价 | 第34-35页 |
·并行计算机集群的构建 | 第35-40页 |
·集群硬件系统的搭建 | 第35-37页 |
·集群软件环境的构造 | 第37-40页 |
·消息传递并行编程环境—MPI | 第37-39页 |
·利用Visual C++和MPI构建并行编程平台 | 第39-40页 |
·传热计算的并行算法设计 | 第40-45页 |
·传热计算的并行性研究 | 第40-41页 |
·传热计算的并行算法设计 | 第41-44页 |
·算法设计的几个关键影响因素 | 第44-45页 |
·结晶器传热并行计算方法测试与分析 | 第45-51页 |
·并行计算结果的验证 | 第45-47页 |
·并行算法的性能测试 | 第47-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
4 结晶器传热与铸坯凝固过程的可视化方法开发 | 第52-75页 |
·可视化概论 | 第52-53页 |
·OpenGL技术 | 第53-56页 |
·OpenGL技术在可视化中的应用 | 第53-55页 |
·可视化的表达方式 | 第55页 |
·OpenGL可视化的工作流程 | 第55-56页 |
·连铸板坯/结晶器传热计算可视化软件的编制 | 第56-62页 |
·可视化模型的构建 | 第56-58页 |
·云图的显示 | 第58-60页 |
·可视化流程 | 第60-62页 |
·视化结果显示与分析 | 第62-74页 |
·连铸板坯/结晶器传热可视化 | 第62-68页 |
·拉速变化时板坯/结晶器传热过程可视化 | 第68-72页 |
·漏钢时的可视化云图 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |