摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 铜包铝复合材料 | 第10-11页 |
1.2.1 铜包铝复合材料的分类 | 第10页 |
1.2.2 铜包铝复合材料的特点 | 第10-11页 |
1.2.3 铜包铝复合材料的应用 | 第11页 |
1.3 铜包铝复合材料的制备方法 | 第11-17页 |
1.4 铜包铝复合材料制备方法小结 | 第17页 |
1.5 浇铝法制备铜包铝复合铸锭的基础研究 | 第17-23页 |
1.5.1 复合铸锭过渡层熔体内铜的浓度分布 | 第18-19页 |
1.5.2 铜铝复合过渡层的研究 | 第19-23页 |
1.5.3 以浇铝法为基础的发明专利 | 第23页 |
1.6 研究的目的与意义 | 第23-25页 |
2 强制冷却铜管内铝液法制备铜包铝复合铸锭装置的设计 | 第25-44页 |
2.1 装置设计的依据 | 第25页 |
2.1.1 设计的背景 | 第25页 |
2.1.2 装置的原理 | 第25页 |
2.2 装置总体设计方案 | 第25-27页 |
2.3 具体设计 | 第27-44页 |
2.3.1 熔化与精炼系统 | 第27页 |
2.3.2 浇注系统 | 第27-28页 |
2.3.3 铜管固定装置 | 第28页 |
2.3.4 冷却装置 | 第28页 |
2.3.5 移动装置与控制方法 | 第28-35页 |
2.3.6 其他零部件设计 | 第35-44页 |
3 安装与调试 | 第44-51页 |
3.1 安装方法 | 第44-46页 |
3.1.1 熔炼与浇注系统的安装 | 第44页 |
3.1.2 铜管固定装置的安装 | 第44-45页 |
3.1.3 冷却系统的安装 | 第45-46页 |
3.1.4 装置实物 | 第46页 |
3.2 调试 | 第46-48页 |
3.2.1 电阻炉 | 第46页 |
3.2.2 冷却水 | 第46-47页 |
3.2.3 移动装置 | 第47页 |
3.2.4 铜管与坩埚的轴线对中 | 第47-48页 |
3.3 操作方法 | 第48-51页 |
3.3.1 冷却水流量的调节 | 第48-49页 |
3.3.2 丝杠升降机速度的测量与标定 | 第49-51页 |
4 实验方案与方法 | 第51-54页 |
4.1 实验方案 | 第51页 |
4.2 实验方法 | 第51-54页 |
4.2.1 铜管内壁的清洗 | 第51-52页 |
4.2.2 铜包铝复合铸锭的制备 | 第52页 |
4.2.3 试样的制备 | 第52-54页 |
5 实验结果与分析 | 第54-61页 |
5.1 工艺参数对复合层的影响 | 第54-58页 |
5.2 过渡层内铸造缺陷 | 第58-61页 |
6 结论和展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录一: 总装配图 | 第67-68页 |
附录二: 喷淋器 | 第68-69页 |
附录三: 回水箱 | 第69-70页 |
附录四: 回水箱调节支座 | 第70-71页 |
附录五: 中间坩埚 | 第71-72页 |
附录六: 塞棒 | 第72-73页 |
附录七: 坩埚固定器 | 第73-74页 |
附录八: 铜管 | 第74-75页 |
附录九: 铜管上固定器 | 第75-76页 |
附录十: 铜管下固定器 | 第76页 |