摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 PMMCs的现状和研究进展 | 第13-23页 |
1.2.1 PMMCs的应用现状 | 第14-17页 |
1.2.2 PMMCs的制备方法 | 第17-21页 |
1.2.3 铸造PMMCs的研究现状 | 第21-23页 |
1.3 铸造充型过程多相流的研究进展 | 第23-30页 |
1.3.1 多相流研究的发展 | 第24-26页 |
1.3.2 铸造充型过程研究现状 | 第26-30页 |
1.4 论文选题及意义 | 第30-32页 |
1.4.1 选题及意义 | 第30-31页 |
1.4.2 研究内容 | 第31页 |
1.4.3 课题来源 | 第31-32页 |
第二章 PMMCs充型过程多相流数学模型 | 第32-48页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 PMMCs充型过程连续相欧拉法模型 | 第32-36页 |
2.2.1 质量守恒方程 | 第32-33页 |
2.2.2 动量守恒方程 | 第33-36页 |
2.2.3 能量守恒方程 | 第36页 |
2.3 PMMCs充型过程颗粒相拉格朗日法模型 | 第36-40页 |
2.3.1 颗粒相质量守恒 | 第36-37页 |
2.3.2 颗粒相动量 | 第37-40页 |
2.4 PMMCs充型过程EL模型数值求解 | 第40-47页 |
2.4.1 数值计算方法 | 第40-42页 |
2.4.2 连续性方程离散化 | 第42页 |
2.4.3 动量方程离散化 | 第42-44页 |
2.4.4 能量方程离散化 | 第44-45页 |
2.4.5 SOLA法求解速度场和压力场 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 PMMCs充型过程多相流模拟关键问题的处理 | 第48-58页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 PMMCs物性参数 | 第48-50页 |
3.3 颗粒碰撞问题 | 第50-56页 |
3.3.1 颗粒-颗粒间的碰撞 | 第50-55页 |
3.3.2 颗粒-型壁间的碰撞 | 第55-56页 |
3.4 初始条件和边界条件 | 第56-57页 |
3.4.1 浇口边界条件 | 第56-57页 |
3.4.2 界面边界条件 | 第57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 PMMCs充型过程多相流模拟程序的设计与开发 | 第58-71页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 面向对象程序设计方法的简介 | 第58-59页 |
4.3 PMMCs充型过程多相流程序结构 | 第59-69页 |
4.3.1 程序系统组成 | 第59-61页 |
4.3.2 求解计算模块 | 第61-69页 |
4.4 计算效率的处理 | 第69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 A356/SiCp垂直向上吸铸模拟及实验验证 | 第71-88页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 A356/SiCp吸铸实验及结果讨论 | 第71-82页 |
5.2.1 实验材料及装置 | 第71-74页 |
5.2.2 实验方法 | 第74-78页 |
5.2.3 实验结果及讨论 | 第78-82页 |
5.3 A356/SiCp吸铸模拟及结果讨论 | 第82-85页 |
5.3.1 数值模拟应用 | 第82-83页 |
5.3.2 模拟结果及讨论 | 第83-85页 |
5.4 模拟与实验对比验证 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 A356/SiCp熔模铸造充型过程X射线实时观察及模拟验证 | 第88-107页 |
6.1 引言 | 第88页 |
6.2 A356/SiCp熔模铸造充型过程X射线实时观察实验 | 第88-100页 |
6.2.1 实验材料及装置 | 第88-91页 |
6.2.2 实验方法 | 第91-93页 |
6.2.3 实验结果及讨论 | 第93-100页 |
6.3 A356/SiCp熔模铸造模拟及结果讨论 | 第100-103页 |
6.3.1 数值模拟应用 | 第100页 |
6.3.2 模拟结果及讨论 | 第100-103页 |
6.4 模拟与实验结果对比验证 | 第103-105页 |
6.4.1 充型过程 | 第103-104页 |
6.4.2 颗粒分布 | 第104-105页 |
6.5 本章小结 | 第105-107页 |
结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-124页 |
附录 | 第124-135页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
附件 | 第139页 |