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热力耦合振动流化床动力学分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 课题相关内容国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第12-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 振动流化床概述第17-20页
    1.4 课题研究内容第20-21页
第2章 振动流化床数学模型建立及参数选择第21-33页
    2.1 振动流化床结构第21-23页
    2.2 设计步骤第23页
    2.3 振动流化床参数选择与计算第23-29页
        2.3.1 振动流化床参数选择第23-24页
        2.3.2 振动流化床参数计算第24-29页
    2.4 激振方式与电机的选择第29-30页
        2.4.1 激振方式的选择第29-30页
        2.4.2 电机的选择第30页
    2.5 振动流化床的三维模型第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 振动流化床温度场分析第33-54页
    3.1 有限元分析法及其应用第33-34页
        3.1.1 有限元法分析方法第33页
        3.1.2 有限元法分析基本步骤第33-34页
    3.2 传热学基本理论第34-36页
        3.2.1 热量传递的基本方式第34-36页
        3.2.2 传热分析中的能量守恒第36页
    3.3 导热基本定律第36-42页
        3.3.1 温度场第36-37页
        3.3.2 傅里叶定律第37-38页
        3.3.3 导热微分方程第38-41页
        3.3.4 定解条件第41-42页
    3.4 对流换热第42-45页
        3.4.1 对流换热概述第42-43页
        3.4.2 对流换热的数学描述第43-45页
    3.5 温度场的有限元法分析第45-46页
    3.6 振动流化床温度场的有限元分析第46-51页
        3.6.1 振动流化床保温层有限元分析第47-49页
        3.6.2 振动流化床温度场有限元分析第49-51页
    3.7 小结第51-54页
第4章 振动流化床热应力分析第54-66页
    4.1 热应力概述第54-55页
    4.2 热弹性力学理论第55-59页
        4.2.1 热应力的广义胡克定律第55-57页
        4.2.2 热弹性力学的平衡微分方程——位移方程第57-58页
        4.2.3 热弹性力学的变形连续方程——协调方程第58-59页
    4.3 耦合场分析第59-60页
        4.3.1 直接耦合分析第60页
        4.3.2 间接耦合分析第60页
    4.4 振动流化床热应力的有限元分析第60-65页
        4.4.1 材料的选择第61-62页
        4.4.2 单元的选择第62-63页
        4.4.3 加载与求解第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 振动流化床模态分析第66-74页
    5.1 模态分析概述第66页
    5.2 模态分析基本理论第66-69页
    5.3 振动流化床模态的有限元分析第69-73页
        5.3.1 材料与单元的选择第69页
        5.3.2 加载与求解第69-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第6章 振动流化床谐响应分析第74-83页
    6.1 谐响应分析概述第74-75页
        6.1.1 谐响应概念第74页
        6.1.2 谐响应分析求解方法第74-75页
    6.2 谐响应分析原理第75-77页
    6.3 振动流化床谐响应的有限元分析第77-82页
        6.3.1 材料与单元的选择第77-78页
        6.3.2 加载与求解第78-82页
    6.4 本章小结第82-83页
第7章 结论与展望第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

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