摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9页 |
1.2 凝固微观组织的模拟方法 | 第9-11页 |
1.3 元胞自动机法研究概况 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究概况 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究概况 | 第12-13页 |
1.3.3 应用元胞自动机研究共晶合金微观组织的国内外进展 | 第13-14页 |
1.3.4 铝硅合金宏微观凝固模拟中存在的问题 | 第14页 |
1.4 本课题的研究目标、研究内容、研究方法及研究技术路线 | 第14-17页 |
1.4.1 研究目标 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15页 |
1.4.3 研究方法及研究技术路线 | 第15-17页 |
第二章 共晶生长数学模型 | 第17-49页 |
2.1 前言 | 第17-18页 |
2.2 数学模型 | 第18-37页 |
2.2.1 温度场计算 | 第18-24页 |
2.2.2 形核模型 | 第24-28页 |
2.2.3 生长模型 | 第28-31页 |
2.2.4 溶质扩散计算 | 第31-32页 |
2.2.5 捕获规则 | 第32-37页 |
2.3 模拟结果及讨论 | 第37-46页 |
2.3.1 模拟位置 | 第37页 |
2.3.2 初始条件和边界条件 | 第37-38页 |
2.3.3 实验条件与模拟条件 | 第38-39页 |
2.3.4 模拟结果讨论 | 第39-44页 |
2.3.5 两种曲率计算方式及不计入曲率过冷模拟结果对比 | 第44-45页 |
2.3.6 不同换热系数下的β相形态 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-49页 |
第三章 实验验证 | 第49-57页 |
3.1 实验过程 | 第49-55页 |
3.1.1 合金熔炼 | 第49页 |
3.1.2 制备试样 | 第49-50页 |
3.1.3 实验金相图 | 第50页 |
3.1.4 结果分析 | 第50-55页 |
3.2 结论 | 第55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 Al-7wt%Si亚共晶铝硅合金微观组织模拟 | 第57-77页 |
4.1 前言 | 第57页 |
4.2 数学模型 | 第57-65页 |
4.2.1 温度场 | 第57-59页 |
4.2.2 形核模型 | 第59页 |
4.2.3 生长模型 | 第59-60页 |
4.2.4 溶质再分配模型 | 第60-64页 |
4.2.5 α液相线斜率处理 | 第64-65页 |
4.3 模拟结果及讨论 | 第65-73页 |
4.3.1 模拟方案 | 第65-66页 |
4.3.2 模拟参数设置 | 第66-67页 |
4.3.3 初生α相模拟结果 | 第67-69页 |
4.3.4 溶质分布及温度分布 | 第69-70页 |
4.3.5 微观网格下初生α相形态和宏观网格下α相形态对比 | 第70-71页 |
4.3.6 微观网格溶质分布 | 第71-72页 |
4.3.7 初生α相之间共晶生长过程 | 第72-73页 |
4.4 结果分析及实验验证 | 第73-74页 |
4.4.1 取样区模拟结果与实验结果对比 | 第74页 |
4.5 本章小结 | 第74-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
5.3 本文创新点 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读期成果 | 第85-87页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第85页 |
科研项目 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |