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The Numerical Simulation Research of Non-Modified Al-Si Eutectic Alloy Ingot Microstructureignot Using Cellular Automaton Method

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

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