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燃油纯氧助燃单元玻璃熔窑火焰空间的三维图像模拟

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燃油纯氧助燃单元玻璃熔窑火焰空间的三维图像模拟
论文目录
 
引言第1-8 页
第一章 文献综述第8-36 页
  · 国内外对玻璃熔窑纯氧燃烧技术的研究综述第8-13 页
    · 为什么研究纯氧燃烧技术第8-11 页
      · 纯氧燃烧技术的优点第8-10 页
      · 广泛采用纯氧燃烧技术的促进因素第10-11 页
    · 富氧燃烧与部分纯氧助燃时期第11 页
    · 纯氧燃烧时期第11-13 页
      · 国外玻璃熔窑纯氧燃烧技术研究概况第11-13 页
      · 国内玻璃熔窑纯氧燃烧技术研究概况第13 页
  · 纯氧燃烧的应用形式及技术要旨第13-20 页
    · 纯氧燃烧的应用形式第13-14 页
      · 纯氧燃烧第13-14 页
      · 局部纯氧燃烧第14 页
      · 喷氧第14 页
    · 纯氧燃烧的技术要旨第14-20 页
      · 氧气的制备第14-15 页
      · 喷枪及其安装第15-18 页
      · 纯氧燃烧窑体结构与普通熔窑的差异第18-20 页
  · 国内外玻璃熔窑数学模拟技术研究综述第20-26 页
    · 数学模拟技术第20-22 页
    · 数学模型技术的探索时期第22-23 页
    · 近期数学模型的进展第23-24 页
    · 国内玻璃熔窑数学模拟技术研究概况第24-26 页
  · 数值计算方法概述第26-31 页
    · SIMPLEC法第27-28 页
    · FEM法第28-29 页
    · 离散方程编写的注意事项第29-31 页
      · 离散化方程编写遵守的物理规则第29-30 页
      · 对流项的离散化第30 页
      · 结果的精度和稳定性第30 页
      · 有限元分析的核心问题第30-31 页
    · 代数方程的求解第31 页
  · “E”玻璃单元窑简述第31-33 页
  · 本课题的任务和意义第33 页
  · 研究计划第33-36 页
第二章 三维模型原理,具体方程,及边界条件第36-53 页
  · 三维模型的构建第36 页
  · 流场部分第36-45 页
    · 模型原理第36-37 页
    · 具体方程第37-39 页
    · 边界条件第39-40 页
    · 湍流部分第40-45 页
      · 模型原理第40-43 页
      · 具体方程第43-44 页
      · 边界条件第44 页
      · 模型计算第44-45 页
  · 燃烧部分第45-50 页
    · 模型原理第45-46 页
    · 具体方程第46-48 页
    · 燃烧对流场方程的修正第48 页
    · 模型计算第48-50 页
  · 辐射部分第50-53 页
    · 模型原理第50-51 页
    · 具体方程第51-52 页
    · 边界条件第52-53 页
第三章 模型求解与程序实现第53-63 页
  · SIMPLE算法第53-54 页
  · 求解区域离散化第54-55 页
  · 方程离散化第55-58 页
  · 离散方程组求解方法第58 页
  · 收敛判断第58-59 页
  · 计算机程序编制第59-62 页
  · 开发工具第62-63 页
    · 微软的Fortran PowerStation开发平台第62 页
    · StanfordGraphic第62 页
    · Tecplot9.0第62 页
    · Gambit2.1.6第62-63 页
第四章 模拟结果及分析第63-91 页
  · 燃油纯氧助燃单元玻璃熔窑工艺参数第63-65 页
  · 模拟结果与分析第65-91 页
    · 温度场分布模拟结果与分析第65-78 页
    · 速度场分布模拟结果与分析第78-88 页
    · 节能效果与熔化率提高分析第88-91 页
结论第91-92 页
参考文献第92-96 页
致谢第96-97 页
附录: 视觉错觉第97 页

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