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【6h】

感应加热磁热耦合场数值模拟及温度回归分析

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目录

文摘

英文文摘

0前言

1电磁感应加热的机理及优点

1.1感应加热原理与涡流分布特性

1.2感应加热的机理

1.3电磁场在金属中的建立时间

1.4感应加热的能量参数

1.5感应加热的能量损失

1.5.1热传导定律

1.5.2对流传热定律

1.5.3辐射传热定律

1.5.4感应加热系统本身的能量损失

1.6感应加热的优点

2钢板电磁感应加热电磁场有限元数值模拟

2.1电磁场基本理论

2.1.1安培环路定律

2.1.2法拉第电磁感应定律

2.1.3高斯电通定律

2.1.4高斯磁通定律

2.1.5 Maxwell方程组的微分形式

2.1.6电磁场中常见边界条件

2.2感应加热电磁场有限元数值模型

2.2.1钢板局部线加热模型

2.2.2数学模型

2.2.3电磁场有限元解法

3钢板电磁感应加热温度场有限元数值模拟

3.1钢板电磁感应线加热过程的工艺特点

3.2温度场数学模型的建立

3.3温度场的有限元解法

3.3.1空间域的离散

3.3.2时间域的离散

4钢板电磁—热耦合场数值模拟分析

4.1电磁—热耦合场的分析方法

4.2钢板电磁感应加热过程电磁—热耦合场分析

4.2.1电磁场分析有限元模型

4.2.2热分析有限元模型

4.2.3计算分析

4.3小结

5钢板电磁感应加热的温度回归模型的建立及分析

5.1多元线性回归分析简介

5.2逐步回归分析简介

5.3逐步回归分析程序

5.4温度回归模型的建立及分析

5.4.1回归模型的建立

5.4.2回归模型的计算及分析

5.5温度数学模型的试验验证与分析

6钢板电磁感应线加热试验研究

6.1感应加热电源及试验装置

6.2 Raytek Marathon系列MR1S型非接触式红外温度侧量仪简介

6.3感应加热试验分析

7总结与展望

参考文献

致谢

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附:在研究生学习期间参与的科研项目及论文发表情况

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摘要

在船体外板水火成形工艺的实际加工和机械自动化加工试验中,研究发现使用氧—乙炔火焰热源存在很多难以解决的问题和局限,为此该文提出了采用电磁感应加热取代氧—乙炔火焰加热,以从根本上解决这些困扰问题,提高钢板水火成形的速度和质量,改善工人的劳动环境条件,并节约能源.该论文课题源于实验室研究项目

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