本文建立了玄武岩熔体在漏嘴中流动与传热的数学模型,借助Fluent软件对数学模型进行了求解,得出了数值结果,数值结果与实验数值结果比较吻合.同时进一步验证了数值方法用来处理玄武岩熔体内复杂流动和传热问题的可行性与预见性.为玄武岩连续纤维的成形提供了另外一种解决方法,为玄武岩连续纤维的成形工艺提供了新的实验数据和理论依据.
参考文献
[1] | 李建军,党新安.玄武岩连续纤维的制备[J].合成纤维工业,2007(02):35-37. |
[2] | 艾明香,王世峰.FLUENT软件及其在陶瓷窑炉中的应用[J].山东轻工业学院学报(自然科学版),2006(02):52-56. |
[3] | 陈兰,潘国友.高炉流场和温度场数学解析[J].炼铁,2004(05):32-35. |
[4] | 刘东亮,金永中,邓建国.梭式窑温度场影响因素的数值模拟[J].山东陶瓷,2006(04):6-9. |
[5] | 胡志勇,刘雪峰,苏顺,谢建新.熔融纺丝微熔池磁热耦合有限元数值模拟[J].中国有色金属学报,2006(01):41-46. |
[6] | 肖兵,邓小珍.基于FLUENT的铝合金搅拌摩擦焊流动场模拟[J].南昌工程学院学报,2006(05):52-55. |
[7] | 陈维汉.传热学[M].武汉:武汉理工大学出版社,2004 |
[8] | 邹华生;钟理;伍钦.流体力学与传热[M].广州:华南理工大学出版社,2004:30-60. |
[9] | 何增谊 .温度制度对玻璃液流温度场和速度场影响的三维数值模拟研究[D].浙江大学,2002. |
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