中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 连铸结晶器保护渣概述 | 第10-12页 |
1.1.1 连铸保护渣的发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 连铸保护渣的冶金功能 | 第11-12页 |
1.2 研究保护渣固态渣膜辐射传热特性的重要性 | 第12-14页 |
1.3 辐射传热计算模型的研究现状 | 第14-22页 |
1.4 过渡族金属氧化物对辐射传热影响的研究现状 | 第22-24页 |
1.5 气泡分布对辐射传热影响的研究现状 | 第24-25页 |
1.6 碳酸盐分解反应及气泡澄清剂的研究现状 | 第25-26页 |
1.7 本文主要研究目的、内容及创新点 | 第26-28页 |
1.7.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27页 |
1.7.3 创新点 | 第27-28页 |
2 实验方法和数学模型的研究 | 第28-42页 |
2.1 实验用渣成分设计 | 第28-31页 |
2.1.1 含过渡族金属氧化物的保护渣的成分设计 | 第29-30页 |
2.1.2 含气泡保护渣的成分设计 | 第30-31页 |
2.2 保护渣物理性能研究方法 | 第31-37页 |
2.2.1 综合热流密度测试方法 | 第31-34页 |
2.2.2 保护渣固液界面温度测试方法 | 第34-35页 |
2.2.3 固态渣膜横截面上气泡分布测试方法 | 第35-37页 |
2.2.4 固态渣膜光学性质测试方法 | 第37页 |
2.3 数学模型的建立 | 第37-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
3 过渡族金属氧化物对固态渣膜辐射传热特性的研究 | 第42-54页 |
3.1 过渡族金属氧化物对固态渣膜光学性质的影响 | 第42-44页 |
3.2 过渡族金属氧化物对通过固态渣膜辐射传热量的影响 | 第44-48页 |
3.3 光学性质对通过固态渣膜辐射传热量的影响 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
4 气泡分布对固态渣膜辐射传热特性的研究 | 第54-68页 |
4.1 碳酸盐和硫酸盐对固态渣膜气泡分布的影响 | 第54-56页 |
4.2 气泡分布对固态渣膜光学性质的影响 | 第56-59页 |
4.3 气泡分布对通过固态渣膜辐射传热量的影响 | 第59-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
5 结论与展望 | 第68-72页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第78页 |