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连铸二冷与电磁搅拌协调优化及控制研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 课题研究的意义第13-15页
    1.2 连铸二冷优化控制技术的发展及研究现状第15-16页
    1.3 连铸电磁搅拌技术的发展及研究现状第16-18页
    1.4 多目标粒子群优化算法的发展及研究现状第18-19页
    1.5 本文的主要工作及创新点第19-22页
第2章 方坯连铸凝固传热模型建立与求解第22-37页
    2.1 铸坯凝固过程的传热特点第22-23页
    2.2 铸坯凝固传热数学模型第23-28页
        2.2.1 研究对象的选取第23页
        2.2.2 凝固传热过程中的假设第23-24页
        2.2.3 凝固传热的控制方程的建立第24-27页
        2.2.4 控制方程的初始条件和边界条件第27-28页
    2.3 物性参数的选择及处理第28-30页
    2.4 凝固传热模型的求解第30-33页
    2.5 铸坯凝固过程温度场计算第33-36页
        2.5.1 模型计算结果及温度场特征第33-34页
        2.5.2 模型计算结果分析第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 二冷及末端电磁搅拌对凝固过程影响第37-51页
    3.1 影响合金钢冶金缺陷的基本因素]第37页
    3.2 高碳钢连铸的凝固特点第37-39页
        3.2.1 高碳钢产生中心偏析的机理第38页
        3.2.2 高碳钢连铸需要凝固末端电磁搅拌第38-39页
    3.3 凝固末踹电磁搅拌安装位置的确定第39-41页
        3.3.1 安装位置确定的重要性第39-40页
        3.3.2 确定F-EMS的安装位置的几种方法第40-41页
    3.4 凝固末端电磁搅拌工艺参数的调控第41-49页
        3.4.1 圆(方)坯凝固定律第41-42页
        3.4.2 拉速、钢水过热度变化对末搅位置液芯大小的影响分析第42-43页
        3.4.3 最佳频率的选取第43-44页
        3.4.4 末端电磁搅拌电流和磁感应强度与液芯关系第44-47页
        3.4.5 拉速、目标温度、液芯大小变化与二冷区水量的关系分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 基于PARETO多目标优化算法及其改进第51-63页
    4.1 PARETO最优相关定义第51-52页
    4.2 多目标进化算法的分类第52-54页
    4.3 粒子群算法简述第54-55页
    4.4 基于PARETO的粒子群多目标优化算法第55-62页
        4.4.1 自适应网格改善Pareto前沿分布性第56-58页
        4.4.2 基于二阶系统性能指标的粒子更新第58-59页
        4.4.3 粒子跳出搜索空间的处理第59页
        4.4.4 Pareto最优解集权重处理第59-60页
        4.4.5 算法流程第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 基于PARETO连铸二冷与电磁搅拌多目标协调优化第63-74页
    5.1 目标函数及约束处理第63-65页
        5.1.1 二冷区多目标优化目标函数第63-64页
        5.1.2 末端电磁搅拌优化目标函数第64页
        5.1.3 多目标优化约束函数第64-65页
    5.2 应用实例求解第65-70页
        5.2.1 问题描述第65页
        5.2.2 问题求解与分析第65-70页
    5.3 连铸二冷优化模型建立第70-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-81页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第81-82页
致谢第82页

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