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高温凝固相转变规律及其在板坯连铸中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第10-11页
1 文献综述第11-28页
    1.1 凝固技术概述第11-14页
        1.1.1 凝固技术的发展历程第11-12页
        1.1.2 凝固的控制技术第12-13页
        1.1.3 凝固过程的研究方法第13-14页
    1.2 凝固的基础理论知识第14-20页
        1.2.1 凝固的热力学第14-18页
        1.2.2 凝固的动力学第18-20页
    1.3 凝固铸坯裂纹第20-23页
        1.3.1 凝固裂纹的分类第21-22页
        1.3.2 凝固裂纹的产生及原因分析第22-23页
        1.3.3 凝固裂纹的预防控制措施第23页
    1.4 包晶反应的研究进展第23-25页
        1.4.1 包晶凝固相选择第23-24页
        1.4.2 影响包晶反应的因素第24-25页
    1.5 高温凝固相转变规律研究进展第25页
    1.6 课题的背景、目的及意义第25-28页
        1.6.1 课题的研究背景第25-26页
        1.6.2 课题的目的第26页
        1.6.3 课题的意义第26-28页
2 钢铁材料高温凝固相转变及实验装置研究第28-47页
    2.1 高温凝固相转变实验装置第28-39页
        2.1.1 设计背景和技术领域第28-29页
        2.1.2 研发内容及研究目标第29-31页
        2.1.3 研究方法和技术路线第31-33页
        2.1.4 实验装置设计过程第33-34页
        2.1.5 实验装置功能说明第34-35页
        2.1.6 实验装置各系统介绍第35-38页
        2.1.7 实验装置具体实施方式第38-39页
    2.2 凝固相转变规律的实验研究第39-41页
        2.2.1 凝固相转变检测原理及思路第39-40页
        2.2.2 技术路线第40页
        2.2.3 凝固实验系统第40-41页
    2.3 凝固相变的分析推测第41-44页
        2.3.1 碳钢中的高温相变第41-42页
        2.3.2 铁碳合金钢中的平衡凝固不同时刻液氮淬火组织第42-43页
        2.3.3 奥氏体不锈钢中的高温相变第43-44页
        2.3.4 奥氏体不锈钢中的平衡凝固不同时刻液氮淬火组织第44页
    2.4 高温凝固相组织保留方法的确定第44-45页
    2.5 本章小结第45-47页
3 DP590 低碳钢凝固相转变规律研究第47-58页
    3.1 理论分析研究第47页
        3.1.1 理论平衡凝固相转变模式及淬火分析第47页
        3.1.2 冷速对凝固相变点的影响第47页
    3.2 实验材料与实验设备第47-50页
        3.2.1 实验材料第47-48页
        3.2.2 实验设备第48-50页
    3.3 实验方案第50-52页
        3.3.1 平衡态铁碳相图理论相变点的计算第50页
        3.3.2 DTA 实测相变点第50-51页
        3.3.3 实验方案确定第51-52页
    3.4 高温相转变过程组织观察、结果分析及验证第52-57页
        3.4.1 近平衡态实验验证第52-53页
        3.4.2 冷却速度为 0.33℃/s 的实验分析第53-54页
        3.4.3 冷却速度为 2℃/s 的实验分析第54-55页
        3.4.4 实验结果与讨论第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
4 304 奥氏体不锈钢凝固相转变规律研究第58-68页
    4.1 实验材料和实验设备第58页
    4.2 凝固理论分析第58-59页
        4.2.1 理论平衡凝固相转变模式第58-59页
        4.2.2 平衡凝固过程中液氮淬火理论分析第59页
    4.3 实验方案第59-61页
        4.3.1 理论液相线温度和固相线温度的计算第59页
        4.3.2 DTA 实测相变点及模式验证第59-60页
        4.3.3 实验方案确定第60-61页
    4.4 高温相转变过程组织观察、结果分析及验证第61-67页
        4.4.1 冷却速度为 0.33℃/s 的实验分析第61-63页
        4.4.2 冷却速度为 3℃/s 的实验分析第63-64页
        4.4.3 实验结果与讨论第64-67页
    4.5 本章小结第67-68页
5 研究成果应用及验证第68-82页
    5.1 Q345D 凝固过程组织转变研究第68-72页
        5.1.1 实验材料第68页
        5.1.2 凝固模型设计第68-69页
        5.1.3 高温相变点及模型验证第69-70页
        5.1.4 实验方案第70页
        5.1.5 高温相转变过程相转变分析第70-72页
        5.1.6 结果与讨论第72页
    5.2 Q345D 板坯连铸过程模拟与工业验证第72-81页
        5.2.1 建模的几点简化和假设第72-73页
        5.2.2 物理参数第73-75页
        5.2.3 厚度 200mm 连铸板坯温度场模拟模型验证第75-78页
        5.2.4 过热度对铸坯温度的影响第78-79页
        5.2.5 拉速对温度场的影响第79-80页
        5.2.6 冷却水量对温度场的影响第80-81页
    5.3 本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-87页
在学研究成果第87-88页
致谢第88页

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