摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-41页 |
·连铸技术简介 | 第16-18页 |
·连铸过程的流量控制 | 第18-23页 |
·塞棒控流系统 | 第18-20页 |
·工作原理 | 第18-19页 |
·塞棒的分类 | 第19-20页 |
·滑板控流浇注系统 | 第20-22页 |
·滑动水口的发展历史 | 第20页 |
·滑动水口的分类 | 第20-21页 |
·三层式滑动水口的工作原理 | 第21-22页 |
·塞棒水口与滑板水口比较 | 第22-23页 |
·结晶器内非稳定流动研究 | 第23-33页 |
·瞬态流动 | 第23-29页 |
·浸入式水口内钢水的瞬态流动 | 第24-25页 |
·结晶器内钢水的瞬态流动 | 第25-26页 |
·结晶器内自持振荡现象 | 第26-28页 |
·结晶器内“湍动涡” | 第28-29页 |
·非对称流动 | 第29-32页 |
·结晶器内“偏流涡” | 第29-30页 |
·水口和结晶器内部的非对称流动 | 第30-32页 |
·过渡流动 | 第32-33页 |
·数值模拟基础 | 第33-39页 |
·湍流模型简介 | 第33-34页 |
·流动控制方程 | 第34-35页 |
·Boussinesq 涡粘假设 | 第35页 |
·标准k-ε模型 | 第35-37页 |
·雷诺压力模型(RSM) | 第37-39页 |
·本课题的主要工作和意义 | 第39-41页 |
第二章物理模拟实验原理及方法 | 第41-48页 |
·物理模拟原理 | 第41-44页 |
·速度测量方法 | 第44-46页 |
·物理模拟实验装置 | 第46-47页 |
·测量结果处理方法 | 第47-48页 |
第三章湍流模型对滑动水口流动模拟的适应性分析 | 第48-63页 |
·引言 | 第48页 |
·物理模拟 | 第48-49页 |
·数值模拟 | 第49-51页 |
·模拟与实验结果 | 第51-54页 |
·分析与讨论 | 第54-62页 |
·动力学理论分析 | 第54-56页 |
·各向同性缺陷 | 第56-58页 |
·历史效应问题 | 第58-60页 |
·雷诺应力模型(RSM)的优势 | 第60-61页 |
·结果讨论 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章滑板垂直于结晶器宽面开启时水口射流旋转特征研究 | 第63-80页 |
·水口入口速度对射流特征的影响 | 第63-66页 |
·研究方法 | 第63-64页 |
·结果和讨论 | 第64-65页 |
·本节小结 | 第65-66页 |
·滑板开度对射流特征的影响 | 第66-75页 |
·研究方法 | 第66-67页 |
·结果和讨论 | 第67-74页 |
·本节小结 | 第74-75页 |
·水口长度对射流特征的影响 | 第75-80页 |
·研究方法 | 第75页 |
·结果和讨论 | 第75-79页 |
·本节小结 | 第79-80页 |
第五章 结晶器内部非对称流动特征 | 第80-105页 |
·滑板垂直于结晶器宽面开启时结晶器内部的流动特征 | 第80-84页 |
·研究方法 | 第80-81页 |
·结果与讨论 | 第81-84页 |
·本节小结 | 第84页 |
·滑板平行于结晶器宽面开启时结晶器内部的流动特征 | 第84-101页 |
·湍流模型适应性问题 | 第84-88页 |
·研究方法 | 第84-85页 |
·实验与计算结果 | 第85-88页 |
·本节小结 | 第88页 |
·拉坯速度对非对称流场的影响 | 第88-92页 |
·实验条件及方法 | 第89-90页 |
·实验结果与讨论 | 第90-92页 |
·本节小结 | 第92页 |
·滑板下方水口长度对非对称流场的影响 | 第92-95页 |
·实验条件及方法 | 第92-93页 |
·实验结果与讨论 | 第93-95页 |
·本节小结 | 第95页 |
·水口浸入深度对非对称流场的影响 | 第95-98页 |
·实验条件及方法 | 第95-96页 |
·实验结果与讨论 | 第96-98页 |
·本节小结 | 第98页 |
·结晶器宽度对非对称流场的影响 | 第98-101页 |
·实验条件及方法 | 第98页 |
·实验结果与讨论 | 第98-101页 |
·本节小结 | 第101页 |
·水口部分堵塞对非对称流场的影响 | 第101-105页 |
·实验条件及方法 | 第101-102页 |
·实验结果与讨论 | 第102-104页 |
·本节小结 | 第104-105页 |
第六章 板坯连铸结晶器内液面流的水模拟研究 | 第105-122页 |
·实验内容与目的 | 第105-106页 |
·涡流出现形式和分布 | 第106-108页 |
·操作工艺对液面涡流的影响 | 第108-120页 |
·滑板开度和中间包液位深度对涡流的影响 | 第108-113页 |
·滑板开度大小和中间包液位深度对涡流强度及频度的影响 | 第109-110页 |
·滑板全开启与部分开启对液面涡流频率的影响比较 | 第110-112页 |
·滑板开度和中间包液位深度对涡流出现位置的影响 | 第112-113页 |
·水口浸入深度和结晶器宽度对涡流的影响 | 第113-114页 |
·滑板下方浇管长度对液面涡流的影响 | 第114-116页 |
·水口出口单边堵塞度对液面涡流的影响 | 第116-120页 |
·对液面涡流总频度的影响 | 第116-117页 |
·对涡流出现位置的影响 | 第117-118页 |
·对结晶器液面各区段内涡流出现频度的影响 | 第118-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
第七章 结论和展望 | 第122-127页 |
·本文的主要结论 | 第122-125页 |
·在水口内部和水口射流旋转特征方面 | 第122-123页 |
·在结晶器内部非对称流动方面 | 第123-124页 |
·在结晶器液面涡流方面 | 第124-125页 |
·本文的主要创新 | 第125页 |
·本文工作展望 | 第125-127页 |
·在水口内部流动和射流特征方面 | 第125-126页 |
·在结晶器内部非稳定和非对称流动方面 | 第126页 |
·在结晶器液面涡流方面 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-135页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第135-137页 |
致谢 | 第137页 |