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铝电解槽电—热—应力场及钠膨胀应力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-14页
    1.1 研究背景和意义第9-11页
    1.2 国内外研究进展第11-13页
    1.3 本文研究内容第13-14页
2 电解槽电热场的耦合计算第14-29页
    2.1 模型说明第14页
    2.2 材料属性第14-15页
    2.3 数学模型及边界条件第15-19页
    2.4 后处理与结果分析第19-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 热应力-钠膨胀的耦合计算第29-38页
    3.1 钠浓度的计算及钠膨胀的等效第29-31页
    3.2 热应力计算第31-34页
    3.3 后处理和结果分析第34-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 换极工况对电解槽电热场的影响第38-48页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 模型说明第39-40页
    4.3 换极工况计算思路第40页
    4.4 边界条件和载荷步设置第40-42页
    4.5 后处理与结果分析第42-46页
    4.6 本章小结第46-48页
5 出铝操作对电解槽热场的影响第48-56页
    5.1 引言第48页
    5.2 出铝工况模型简化与计算思路第48-49页
    5.3 不同极距下电解质生热率计算第49-51页
    5.4 载荷步及边界条件设置第51-52页
    5.5 后处理与结果分析第52-55页
    5.6 本章小结第55-56页
6 覆盖料厚度对电解槽热场和结构的影响第56-63页
    6.1 引言第56页
    6.2 模型说明及计算思路第56-57页
    6.3 热场计算第57-58页
    6.4 热应力计算第58-62页
    6.5 本章小结第62-63页
7 焙烧启动工况对电解槽结构的影响第63-73页
    7.1 引言第63页
    7.2 热场计算第63-68页
    7.3 热应力计算第68-71页
    7.4 本章小结第71-73页
8 总结与展望第73-75页
    8.1 总结第73-74页
    8.2 展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目第79页

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