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基于多物理场计算的微波加热均匀性改善研究

中文摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 引言第8-14页
    1.1 微波加热的工业应用简介第8-9页
    1.2 微波加热在工业应用中存在的问题第9-10页
    1.3 微波加热均匀性的国内外研究现状第10-11页
    1.4 本文研究的主要内容第11-14页
第二章 微波加热过程多物理场耦合计算原理第14-24页
    2.1 有限元法第14页
    2.2 微波加热的多物理场方程第14-18页
        2.2.1 电磁场方程第15-16页
        2.2.2 热传导方程第16页
        2.2.3 流体场方程第16-18页
    2.3 微波加热的多物理场耦合机理及计算流程第18-22页
        2.3.1 加热固体的多物理场耦合机理及计算流程第18-20页
        2.3.2 加热液体的多物理场耦合机理及计算流程第20-21页
        2.3.3 加热移动物体的多物理场耦合计算第21-22页
    2.4 本章小节第22-24页
第三章 微波加热流体多物理场建模及温度测量方法第24-34页
    3.1 微波加热流体几何建模第24-25页
    3.2 材料的物性参数第25-27页
    3.3 初始条件及边界条件第27-28页
        3.3.1 电磁场边界条件第27页
        3.3.2 温度场初始条件和边界条件第27页
        3.3.3 流体场边界条件第27-28页
    3.4 液体温度测量方法第28-31页
        3.4.1 测温点选择第28-29页
        3.4.2 温度测量方法介绍第29-31页
    3.5 实验系统搭建第31-32页
    3.6 本章小结第32-34页
第四章 微波加热流体多场耦合计算实现方法及不同条件下加热均匀性研究第34-62页
    4.1 微波加热流体多物理场耦合计算实现方法第34-41页
        4.1.1 微波加热静止流体多物理场耦合计算实现方法第34-37页
        4.1.2 微波加热搅拌流体多物理场耦合计算实现方法第37-41页
    4.2 旋转和搅拌对微波加热流体均匀性的影响第41-53页
        4.2.1 电场计算结果分析第42-44页
        4.2.2 温度场计算结果分析与实验验证第44-51页
        4.2.3 速度场计算结果分析第51-53页
    4.3 搅拌桨类型对搅拌改善微波加热均匀性的影响第53-59页
        4.3.1 电场计算结果分析第54-55页
        4.3.2 温度场计算结果分析与实验验证第55-57页
        4.3.3 速度场计算结果分析第57-59页
    4.4 搅拌桨位置对搅拌改善微波加热均匀性的影响第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 全文结论第62-63页
    5.2 展望与设想第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
攻读学位期间发表的学术论文目录第70页

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