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大规格镁合金板坯半连铸数值模拟研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 镁合金概述第12-15页
        1.1.1 镁合金的特点及应用第12-13页
        1.1.2 镁合金的牌号与分类第13-15页
    1.2 超声场及电磁场在轻合金半连铸过程中的应用第15-21页
        1.2.1 轻合金半连铸工艺第15-18页
        1.2.2 超声场在轻合金半连铸过程中的应用第18-19页
        1.2.3 电磁场在轻合金半连铸过程中的应用第19-21页
    1.3 轻合金半连铸过程数值模拟研究第21-23页
        1.3.1 温度场和流场第21页
        1.3.2 超声声流第21-23页
        1.3.3 磁致流动第23页
    1.4 本文研究目的和主要内容第23-26页
第2章 镁合金大板坯外场半连铸过程建模第26-42页
    2.1 UC过程中声场的控制方程第26-27页
    2.2 LFEC过程中电磁场的控制方程第27-28页
    2.3 DC铸造过程中流场与温度场的控制方程第28-30页
    2.4 各外场作用下镁合金半连铸过程中合金凝固的数学模型第30-31页
    2.5 数学模型的假设与简化第31-33页
    2.6 边界条件第33-38页
        2.6.1 声场计算的边界条件第33页
        2.6.2 电磁场计算的边界条件第33页
        2.6.3 流场温度场的边界条件第33-38页
    2.7 数值模拟的过程和方法第38-41页
        2.7.1 插值算法第39-40页
        2.7.2 UDS技术第40-41页
    2.8 本章小结第41-42页
第3章 AZ80镁合金铸锭半连铸过程的数值实现第42-48页
    3.1 几何模型的建立第42-43页
    3.2 实验材料的物性第43-44页
    3.3 边界条件第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 大扁锭单一外场半连铸研究第48-64页
    4.1 超声场对流场和温度场的影响第48-56页
        4.1.1 镁合金熔体中的超声场及声流驱动力分布第48-49页
        4.1.2 超声场对流场的影响第49-50页
        4.1.3 超声场对温度场的影响第50页
        4.1.4 不同超声功率下的超声场及其对流场和温度场的影响第50-56页
    4.2 低频电磁场对流体和温度场的影响第56-62页
        4.2.1 不同电磁场的磁通量及洛伦兹力的计算第56-60页
        4.2.2 电磁场对流场的影响第60-61页
        4.2.3 电磁场对温度场的影响第61-62页
    4.3 本章小结第62-64页
第5章 镁合金超声-电磁半连铸工艺分析第64-98页
    5.1 一定工艺条件下铸锭内部凝固壳第64-65页
    5.2 铸造速度对大扁锭超声-电磁连铸的影响规律第65-73页
        5.2.1 铸造速度对凝固壳的影响第65-68页
        5.2.2 铸造速度对温度场的影响第68-71页
        5.2.3 铸造速度对流场的影响第71-73页
    5.3 铸造水量比对大扁锭超声-电磁连铸的影响规律第73-80页
        5.3.1 铸造水量比对凝固壳的影响第73-75页
        5.3.2 铸造水量比对温度场的影响第75-78页
        5.3.3 铸造水量比对流场的影响第78-80页
    5.4 超声功率对大扁锭超声-电磁连铸的影响规律第80-87页
        5.4.1 超声功率对凝固壳的影响第80-83页
        5.4.2 超声功率对温度场的影响第83-85页
        5.4.3 超声功率对流场的影响第85-87页
    5.5 电流强度对大扁锭超声-电磁连铸的影响规律第87-94页
        5.5.1 电流强度对凝固壳的影响第87-90页
        5.5.2 电流强度对温度场的影响第90-92页
        5.5.3 电流强度对流场的影响第92-94页
    5.6 分流槽模型改进第94-96页
    5.7 本章小结第96-98页
第6章 结论第98-100页
参考文献第100-106页
致谢第106页

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