结构陶瓷微波烧结/焊接腔内电磁场分布的仿真模拟研究

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结构陶瓷具有耐高温、耐氧化、耐腐蚀、耐磨耗等优点,因此,在非常严苛的环境或工程应用条件下,所展现的高稳定性与优异的机械性能,使其在材料工业上倍受瞩目,其市场潜力巨大。结构陶瓷的微波烧结/焊接技术是一种利用微波加热对材料进行烧结/焊接。它是利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量,使其材料整体加热至烧结/焊接温度而实现致密化的方法,是制备新型高性能结构陶瓷材料和产品的重要技术手段。本论文研究的目的是借助先进的电磁仿真软件研究烧结/焊接腔空腔和加载试样时电磁场的分布规律,通过精确的图形显示和色彩对比来表征微波电磁场的分布,对试样的几何尺寸与微波参数对电磁场分布的影响进行分析与探讨。掌握单模/多模微波烧结/焊接腔内电磁场的分布以及如何控制其均匀范围的方法,可确定实际工艺过程中试样的大小和放置位置,提高试样烧结/焊接的成功率,制备出尺寸较大且形状复杂的结构陶瓷零件,对微波烧结/焊接工艺都具有重要的指导意义,对改进和研发新的先进实验或生产设备具有非常重要的应用价值。利用HFSS软件,对单模烧结腔的谐振特性和电磁场的分布规律进行数值模拟,分析其建模仿真中的影响因素,并且借助实验进行验证。模拟其加载试样后的电场分布,探讨试样的几何尺寸对烧结腔和试样内部电场分布的影响。单模烧结腔在加载圆柱状试样后,腔内电场的三个均匀区域都有不同程度的缩小,两边的均匀区域缩小程度相对较小,中间的均匀区域由于试样吸收微波能量受到较大影响,均匀区域的场强密度和稳定性都大大降低。试样不同的几何尺寸对烧结腔和试样内部电场分布的影响:当表面半径R较小时,试样的电场分布从里到外逐渐增强,R的增大使试样中心和左右两端出现较高电场,腔内中间的均匀区域受到破坏,两边的受到“挤压”。轴向高度H不同都会使试样内部出现完全相反的电场分布,当H处于发生变化的分界点时,试样内部的场强趋于一致。H的增大使径向表面退极化场的减少幅度大于轴向表面的增加幅度,也使腔内中间的均匀区域的场稳定性逐渐升高。模拟单模微波焊接腔空载和加载试样后的电场分布,探讨试样的放置方向对烧结腔和试样内部电场分布的影响。研究结果表明:沿Z轴方向摆放时,负载的接触面上电磁场的分布强度较强且相对均匀。对微波多模谐振腔内不同尺寸的烧结试样时,腔内和试样内部电场分布的进行了模拟并讨论,当试样高度不变时,随着直径的减小,多模烧结腔内的电场均匀性呈现上升趋势,同时烧结腔内的电场强度E也逐渐升高,试样尺寸为d=80mm,h=100mm时,试样内部电场分布较为均匀。当试样直径不变时,随着高度的减小,多模烧结腔内的电场均匀性也是呈现上升趋势,但此时腔体内的电场强度呈现下降趋势,当试样尺寸为d=40mm,h=80mm时,试样内部电场分布同样比较均匀。后者试样内部的电场强度较前者要强很多。多模腔内焊接试样的摆放方向对电磁场分布影响较小,而试样的大小对焊接过程中的试样接触面上的电磁场分布有较大的影响,研究表明,焊接面场强分布均匀的范围为半径r小于40mm高度h小于50mm。
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第13-27页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 微波与微波技术第14页
        1.2.1 微波的定义及产生机制第14页
        1.2.2 微波的发展和特性第14页
    1.3 结构陶瓷的微波烧结技术第14-20页
        1.3.1 陶瓷微波烧结的原理第17-18页
        1.3.2 陶瓷微波烧结技术的技术特点第18-19页
        1.3.3 微波烧结设备第19-20页
        1.3.4 结构陶瓷微波烧结应解决的主要问题第20页
    1.4 结构陶瓷的微波焊接技术第20-22页
        1.4.1 微波焊接原理第21-22页
        1.4.2 微波焊接技术的技术特点第22页
        1.4.3 微波焊接存在的问题第22页
    1.5 结构陶瓷微波烧结/焊接腔内电磁场分布的仿真模拟研究进展第22-24页
        1.5.1 微波电磁场分布的仿真模拟研究的发展现状第22-23页
        1.5.2 HFSS 三维电磁仿真软件简介第23页
        1.5.3 HFSS 在微波仿真模拟中的应用第23-24页
    1.6 本研究的意义和主要研究内容第24-27页
        1.6.1 课题的提出和研究意义第24-25页
        1.6.2 研究的主要内容第25页
        1.6.3 研究的创新点第25-27页
第二章 单模微波烧结腔内电磁场分布的仿真第27-50页
    2.1 引言第27页
    2.2 矩形微波谐振腔和TE103 单模微波谐振腔第27-29页
        2.2.1 矩形微波谐振腔第27-29页
        2.2.2 TE103单模微波谐振腔第29页
    2.3 单模微波烧结腔电磁场分布的数值模拟第29-36页
        2.3.1 数值模拟的具体步骤和结果分析第29-32页
        2.3.2 单模微波烧结腔内电磁场的模拟分析第32-35页
        2.3.3 单模微波烧结腔内电场模拟的结果与讨论第35-36页
    2.4 单模烧结腔内电磁场分布的实测实验研究分析第36-39页
    2.5 单模烧结腔加载圆柱状试样的数值模拟第39-40页
    2.6 烧结腔和试样内部电场分布的影响因素分析第40-49页
        2.6.1 试样截面半径对烧结腔和试样内部电场分布的影响第40-46页
        2.6.2 试样轴向高度对烧结腔和试样内部电场分布的影响第46-49页
    2.7 本章小结第49-50页
第三章 多模微波烧结腔内电磁场分布的仿真第50-70页
    3.1 引言第50页
    3.2 多模腔模型仿真腔体内部的的电场分布第50-53页
    3.3 试样对多模腔内部电场分布的影响第53-61页
        3.3.1 建立带有试样的多模腔模型第53页
        3.3.2 不同尺寸的试样对腔体内电场分布及强度的影响第53-61页
    3.4 对比不同尺寸的烧结式样内部电场分布的均匀性第61-68页
    3.5 实验结论第68-69页
    3.6 本章小结第69-70页
第四章 单模/多微波焊接腔内电磁场分布的仿真第70-96页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 单模焊接仿真模拟实验第71-79页
        4.2.1 单模微波焊接腔的选定第71-72页
        4.2.2 单模微波焊接腔空载时腔内电场分布第72-73页
        4.2.3 加负载时不同摆放方向焊接面内的电磁场分布第73-79页
    4.3 多模焊接仿真模拟实验第79-94页
        4.3.1 多模微波焊接腔的选定第79-80页
        4.3.2 多模微波焊接腔空载时腔内电场分布第80-81页
        4.3.3 试样半径大小对焊接面内的电磁场分布影响第81-88页
        4.3.4 试样高度尺寸对焊接面内的电磁场分布影响第88-94页
    4.4 实验结论第94页
    4.5 本章小结第94-96页
第五章 结论与展望第96-99页
    5.1 本文总结论第96-98页
    5.2 研究展望第98-99页
参考文献第99-108页
致谢第108-109页
发表的学术论文第109页
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