中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1.绪论 | 第10-19页 |
1.1 钢包用耐火材料 | 第10-11页 |
1.1.1 钢包用耐火材料国外发展 | 第11页 |
1.1.2 钢包用耐火材料国内发展 | 第11页 |
1.2 隔热耐火材料 | 第11-14页 |
1.2.1 隔热耐火材料的种类 | 第12-13页 |
1.2.2 隔热耐火材料制备工艺 | 第13-14页 |
1.3 镁橄榄石质隔热材料 | 第14-15页 |
1.3.1 镁橄榄石简介 | 第14-15页 |
1.3.2 镁橄榄石质隔热保温材料的发展现状 | 第15页 |
1.4 低导热复合材料 | 第15-16页 |
1.5 ANSYS有限元分析 | 第16-17页 |
1.5.1 有限元分析法 | 第16页 |
1.5.2 ANSYS热分析 | 第16-17页 |
1.5.3 ANSYS有限元分析在工业窑炉中的应用 | 第17页 |
1.6 研究内容与意义 | 第17-19页 |
1.6.1 研究内容 | 第17页 |
1.6.2 研究意义 | 第17-19页 |
2.实验过程与检测 | 第19-24页 |
2.1 实验原料 | 第19页 |
2.2 实验工艺流程 | 第19-21页 |
2.2.1 机压成型工艺流程 | 第19-20页 |
2.2.2 浇注成型工艺流程 | 第20-21页 |
2.3 实验仪器 | 第21页 |
2.4 性能检测 | 第21-24页 |
2.4.1 显气孔率与体积密度 | 第21-22页 |
2.4.2 常温耐压强度 | 第22页 |
2.4.3 常温抗折强度 | 第22页 |
2.4.4 烧后线变化 | 第22-23页 |
2.4.5 抗热震稳定性 | 第23页 |
2.4.6 导热率 | 第23页 |
2.4.7 矿物相检测 | 第23页 |
2.4.8 微观形貌分析 | 第23-24页 |
3.基于ANSYS模拟钢包壁温度分布 | 第24-30页 |
3.1 热分析 | 第24-25页 |
3.2 ANSYS有限元热分析过程 | 第25-26页 |
3.2.1 建立几何模型 | 第25-26页 |
3.2.2 有限元模型边界条件设定 | 第26页 |
3.2.3 计算结果 | 第26页 |
3.3 优化与设计 | 第26-29页 |
3.3.1 导热率对钢包壁温度分布影响 | 第26-28页 |
3.3.2 材质选择 | 第28-29页 |
3.4 小结 | 第29-30页 |
4.镁橄榄石质隔热材料研究 | 第30-48页 |
4.1 定形镁橄榄石质隔热砖研究 | 第30-38页 |
4.1.1 菱镁矿粒度对隔热砖性能影响 | 第30-32页 |
4.1.2 不同造孔剂对隔热砖性能影响 | 第32-37页 |
4.1.3 炭黑加入量对隔热砖性能影响 | 第37-38页 |
4.2 不定形镁橄榄石质隔热浇注料研究 | 第38-44页 |
4.2.1 发泡剂种类与烧成温度对隔热浇注料性能影响 | 第38-41页 |
4.2.2 发泡工艺对隔热浇注料性能影响 | 第41-44页 |
4.3 定形与不定形隔热材料性能对比 | 第44-46页 |
4.3.1 显气孔率与体积密度 | 第45页 |
4.3.2 常温耐压强度 | 第45-46页 |
4.3.3 不定形镁橄榄石质隔热浇注料导热率 | 第46页 |
4.4 小结 | 第46-48页 |
5.方镁石-镁橄榄石复合材料的研究 | 第48-57页 |
5.1 定形方镁石-镁橄榄石复合砖的研究 | 第48-52页 |
5.1.1 实验配方 | 第48页 |
5.1.2 试样制备 | 第48-49页 |
5.1.3 不同结合形状复合砖性能检测 | 第49-51页 |
5.1.4 结合部位显微结构分析 | 第51-52页 |
5.2 不定形方镁石-镁橄榄石复合浇注料的制备 | 第52-55页 |
5.2.1 实验配方 | 第52页 |
5.2.2 试样制备 | 第52-53页 |
5.2.3 不同结合形状复合浇注料性能检测 | 第53-55页 |
5.2.4 结合部位显微结构分析 | 第55页 |
5.3 不同成型方式复合材料结合部位常温抗折强度对比 | 第55-56页 |
5.4 小结 | 第56-57页 |
6.结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63-64页 |