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矿物加工计算机仿真平台的构建

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 文献综述第9-21页
 1.1 仿真技术定义及分类第9-10页
  1.1.1 仿真技术的定义第9页
  1.1.2 仿真技术的分类第9-10页
 1.2 仿真技术的应用及发展趋势第10-15页
  1.2.1 仿真技术的应用第10-14页
  1.2.2 仿真技术的发展趋势第14-15页
 1.3 仿真技术在矿物加工领域应用现状和发展趋势第15-19页
  1.3.1 仿真技术在矿物加工领域应用现状第15-18页
  1.3.2 矿物加工领域仿真技术发展趋势第18-19页
 1.4 论文的选题与研究内容第19-20页
  1.4.1 选题目的和意义第19-20页
  1.4.2 研究的主要内容第20页
 1.5 本章小结第20-21页
第二章 矿物加工计算机仿真平台的方案设计和相关技术第21-36页
 2.1 矿物加工计算机仿真平台总体方案设计第21-23页
  2.1.1 开发环境第21页
  2.1.2 矿物加工计算机仿真平台总体方案设计第21-23页
 2.2 Simulink仿真机理及重要概念第23-26页
  2.2.1 Simulink仿真机理第23-24页
  2.2.2 重要概念第24-26页
 2.3 构建仿真平台中模块库的方法探讨第26-35页
  2.3.1 常用模块第26-28页
  2.3.2 构建模块库步骤及方法第28-31页
  2.3.3 矿物加工过程中的子系统及封装技术第31-32页
  2.3.4 S函数在矿物加工计算机仿真平台中的应用第32-33页
  2.3.5 矿物加工计算机仿真的数值算法第33-35页
 2.4 本章小结第35-36页
第三章 矿物加工计算机仿真平台的开发第36-54页
 3.1 破碎模块库的建立第36-41页
  3.1.1 破碎流程仿真原理第36-39页
  3.1.2 破碎流程建模方法第39-40页
  3.1.3 Simulink模块在破碎流程仿真模型中的应用第40-41页
 3.2 磨矿模块库的建立第41-44页
  3.2.1 球磨机分批磨矿仿真原理第41页
  3.2.2 球磨机分批磨矿建模方法第41-42页
  3.2.3 Simulink模块在分批磨矿仿真模型中的应用第42页
  3.2.4 N级等容串联全混流停留时间分布仿真原理第42-43页
  3.2.5 N级等容串联全混流停留时间分布建模方法第43-44页
 3.3 粒度分离模块库的建立第44-48页
  3.3.1 振动筛的仿真原理第44-45页
  3.3.2 振动筛的建模方法第45-47页
  3.3.3 Simulink模块在振动筛仿真模型中的应用第47-48页
  3.3.4 水力旋流器的仿真原理和建模方法第48页
 3.4 浮选模块库的建立第48-52页
  3.4.1 分批浮选的仿真原理第49页
  3.4.2 分批浮选的建模方法第49页
  3.4.4 最佳浮选时间的分批浮选过程仿真原理第49-50页
  3.4.5 最佳浮选时间的分批浮选过程建模方法第50页
  3.4.6 常用浮选速率常数分布模型构成的浮选回收率模块库第50-52页
 3.6 本章小结第52-54页
第四章 矿物加工计算机仿真平台的应用第54-65页
 4.1 球磨机分批磨矿的计算机仿真第54-56页
  4.1.1 分批磨矿仿真试验第54-55页
  4.1.2 分批磨矿仿真试验结果分析第55-56页
 4.2 振动筛分过程的计算机仿真第56-58页
  4.2.1 筛分过程仿真试验第56-58页
  4.2.2 筛分过程仿真试验结果分析第58页
 4.3 应用通用浮选数学模型的分批浮选的计算机仿真第58-62页
  4.3.1 分批浮选仿真试验第58-60页
  4.3.2 分批浮选仿真试验结果分析第60-62页
 4.4 最佳浮选时间的分批浮选过程的计算机仿真第62-64页
  4.4.1 最佳浮选时间仿真试验第62-63页
  4.4.2 最佳浮选时间仿真试验结果分析第63-64页
 4.6 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
 5.1 结论第65页
 5.2 展望第65-67页
参考文献第67-74页
物理符号、单位、意义第74-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间主要研究成果第77页

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