中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 连铸坯凝固方式与结构 | 第10-12页 |
1.1.1 连铸坯的凝固方式 | 第10-11页 |
1.1.2 连铸坯的凝固结构 | 第11-12页 |
1.2 矩形坯内部质量缺陷 | 第12-14页 |
1.2.1 矩形坯(大方坯)的质量问题 | 第12-13页 |
1.2.2 矩形坯(大方坯)的质量问题影响因素 | 第13-14页 |
1.3 结晶器电磁搅拌技术 | 第14-19页 |
1.3.1 概述 | 第14-15页 |
1.3.2 结晶器电磁搅拌下的钢水流动特征 | 第15-17页 |
1.3.3 结晶器电磁搅拌的冶金效果 | 第17-19页 |
1.4 矩形坯结晶器内冶金现象的研究 | 第19-20页 |
1.4.1 连铸结晶器内电磁搅拌的相关研究 | 第19页 |
1.4.2 矩形坯结晶器内冶金现象的相关研究 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究内容和意义 | 第20-21页 |
1.5.1 本课题研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 本课题研究内容 | 第21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
第2章 矩形坯结晶器的物理模拟 | 第22-32页 |
2.1 实验装置和方法 | 第22-24页 |
2.1.1 水模型建立 | 第22-23页 |
2.1.2 水模型相似条件 | 第23-24页 |
2.1.3 实验方案设计 | 第24页 |
2.2 实验数据分析 | 第24-31页 |
2.2.1 水口结构对钢液流动的影响 | 第24-26页 |
2.2.2 拉速对液面波动的影响 | 第26-27页 |
2.2.3 拉速对钢液流动的影响 | 第27-30页 |
2.2.4 浸深对液面波动的影响 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 无EMS时矩形坯结晶器的数值模拟 | 第32-45页 |
3.1 数学模型的建立 | 第32-33页 |
3.1.1 基本假设 | 第32页 |
3.1.2 模型控制方程 | 第32-33页 |
3.2 网格划分及边界条件 | 第33-35页 |
3.2.1 网格划分 | 第33-34页 |
3.2.2 边界条件 | 第34-35页 |
3.3 控制方程求解 | 第35-36页 |
3.4 数值模拟内容及流程 | 第36页 |
3.5 计算结果及分析 | 第36-44页 |
3.5.1 拉速对结晶器内流场、温度场的影响 | 第36-39页 |
3.5.2 水口浸深对结晶器内流场、温度场的影响 | 第39-42页 |
3.5.3 水口结构对结晶器内流场、温度场的影响 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 EMS作用下矩形坯结晶器的数值模拟 | 第45-65页 |
4.1 模型建立 | 第45-46页 |
4.1.1 基本假设 | 第45页 |
4.1.2 模型控制方程 | 第45-46页 |
4.2 边界条件及计算方法 | 第46页 |
4.3 计算结果与分析 | 第46-63页 |
4.3.1 EMS磁场强度分布实测与计算 | 第46-47页 |
4.3.2 矩形坯结晶器内磁场和电磁力的分布 | 第47-48页 |
4.3.3 电流强度对结晶器内流场、温度场的影响 | 第48-51页 |
4.3.4 拉速对结晶器内流场、温度场的影响 | 第51-55页 |
4.3.5 水口浸深对结晶器内流场、温度场的影响 | 第55-59页 |
4.3.6 水口结构在EMS下的流场和温度场的比较 | 第59-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |