摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 含钛熔渣的性质 | 第12-14页 |
1.2.1 含钛熔渣的生成 | 第12页 |
1.2.2 含钛高炉渣的化学成分及矿物组成 | 第12-14页 |
1.2.3 含钛熔渣的流动性 | 第14页 |
1.3 高炉冶炼钒钛磁铁矿存在的问题 | 第14-17页 |
1.3.1 炉渣粘稠 | 第14-15页 |
1.3.2 渣中带铁 | 第15-16页 |
1.3.3 泡沫渣 | 第16-17页 |
1.4 含钛高炉渣的综合利用 | 第17-18页 |
1.5 含钛熔渣流变特性的研究进展 | 第18-19页 |
1.6 本文的研究意义及内容 | 第19-20页 |
1.7 本研究创新之处 | 第20-21页 |
第2章 含钛熔渣流变特性研究方法和实验装置 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验原料 | 第21-22页 |
2.3 实验流程及装置 | 第22-24页 |
2.3.1 实验准备 | 第22页 |
2.3.2 熔渣流变特性测定 | 第22-23页 |
2.3.3 检测与分析 | 第23-24页 |
2.4 流体类型 | 第24-25页 |
2.5 流体粘度的测量方法 | 第25-26页 |
2.6 流变学基础 | 第26页 |
2.7 非牛顿流体的常见性质 | 第26-29页 |
2.7.1 剪切稀化 | 第26页 |
2.7.2 触变特性 | 第26-27页 |
2.7.3 电流变特性 | 第27-28页 |
2.7.4 Weissenberg效应 | 第28-29页 |
第3章 含钛熔渣的渣流变特性 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验方案 | 第29-32页 |
3.3 实验结果及分析 | 第32-44页 |
3.3.1 含钛熔渣的粘度 | 第32-36页 |
3.3.2 熔渣的流变特性曲线 | 第36-37页 |
3.3.3 本构方程的建立 | 第37-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 时间对含钛熔渣流变特性的影响 | 第47-65页 |
4.1 恒温时间对含钛熔渣粘度的影响 | 第47-58页 |
4.1.1 引言 | 第47页 |
4.1.2 实验方案 | 第47页 |
4.1.3 实验结果及分析 | 第47-58页 |
4.2 含钛熔渣的触变特性 | 第58-63页 |
4.2.1 引言 | 第58页 |
4.2.2 实验方案 | 第58-59页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第59-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 含钛熔渣的电流变特性 | 第65-73页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验方案 | 第65页 |
5.3 实验结果及分析 | 第65-70页 |
5.3.1 含钛熔渣的电流变特性(TiC=8wt%) | 第65-68页 |
5.3.2 含钛熔渣的电流变特性(TiC=4wt%) | 第68-69页 |
5.3.3 含钛熔渣的电流变特性(TiC=0wt%) | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-73页 |
第6章 含钛熔渣的Weissenberg效应 | 第73-77页 |
6.1 引言 | 第73页 |
6.2 实验方案 | 第73页 |
6.3 实验结果及分析 | 第73-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-77页 |
第7章 结论 | 第77-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |