中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-45页 |
1.1 连铸结晶器保护渣概述 | 第11-16页 |
1.1.1 结晶器保护渣的冶金功能 | 第11-14页 |
1.1.2 渣膜的形成过程 | 第14-16页 |
1.2 渣膜形成动力学 | 第16-26页 |
1.2.1 保护渣固态渣膜形成过程的模拟 | 第16-18页 |
1.2.2 保护渣的结晶动力学 | 第18-24页 |
1.2.3 熔渣中气泡的行为 | 第24-26页 |
1.3 保护渣固态渣膜的定性及定量化表征 | 第26-30页 |
1.4 保护渣传热的研究现状 | 第30-40页 |
1.4.1 保护渣固态渣膜的界面热阻 | 第30-32页 |
1.4.2 保护渣的导热系数 | 第32-35页 |
1.4.3 保护渣辐射传热的测试及计算方法 | 第35-39页 |
1.4.4 保护渣固态渣膜的光学性质 | 第39-40页 |
1.5 现有研究存在的不足 | 第40-41页 |
1.6 本文研究的目的,内容及创新点 | 第41-45页 |
1.6.1 研究目的 | 第41页 |
1.6.2 研究内容 | 第41-42页 |
1.6.3 主要创新点 | 第42-45页 |
2 渣样成分及实验设备 | 第45-55页 |
2.1 渣样成分 | 第45-46页 |
2.2 实验设备 | 第46-53页 |
2.2.1 差示扫描量热仪 | 第46-47页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第47-48页 |
2.2.3 X射线衍射仪 | 第48-49页 |
2.2.4 分光光度计 | 第49-50页 |
2.2.5 热丝法 | 第50-51页 |
2.2.6 渣膜热流模拟仪 | 第51-53页 |
2.3 小结 | 第53-55页 |
3 CaO-SiO_2-Al_2O_3系保护渣结晶动力学研究 | 第55-73页 |
3.1 非等温过程的结晶速率方程的改进 | 第55-58页 |
3.2 改进速率方程的可靠性分析 | 第58-63页 |
3.3 Na_2O及Li_2O对结晶动力学参数的影响 | 第63-70页 |
3.3.1 实验方案 | 第63-64页 |
3.3.2 等温结晶动力学 | 第64-68页 |
3.3.3 非等温结晶动力学 | 第68-70页 |
3.4 小结 | 第70-73页 |
4 保护渣凝固过程的传热机理 | 第73-97页 |
4.1 传导与辐射耦合传热模型的建立 | 第73-85页 |
4.2 多重反射对保护渣辐射传热的影响 | 第85-88页 |
4.3 温度对保护渣导热系数的影响 | 第88-90页 |
4.4 导热热流及辐射热流随时间的变化 | 第90-95页 |
4.5 小结 | 第95-97页 |
5 保护渣固态渣膜的形成过程 | 第97-109页 |
5.1 渣膜形成过程中的温度变化 | 第97-100页 |
5.2 渣膜形成过程中结晶分数及渣膜厚度的变化 | 第100-104页 |
5.3 渣膜形成过程中微观组织的变化 | 第104-108页 |
5.4 小结 | 第108-109页 |
6 保护渣固态渣膜结晶比的定量表征 | 第109-129页 |
6.1 热分析法 | 第109-113页 |
6.2 XRD法 | 第113-127页 |
6.3 小结 | 第127-129页 |
7 保护渣凝固过程中的气泡行为及对光学性质的影响 | 第129-163页 |
7.1 保护渣凝固过程中气泡行为的数值模拟 | 第129-146页 |
7.1.1 气液传质模型的建立 | 第129-133页 |
7.1.2 单个气泡行为的数值计算结果 | 第133-139页 |
7.1.3 固态渣膜中气孔的尺寸及分布 | 第139-146页 |
7.2 保护渣中气泡行为的原位观察 | 第146-149页 |
7.2.1 恒温下气泡的行为 | 第146-148页 |
7.2.2 冷却过程中气泡的行为 | 第148-149页 |
7.3 气孔尺寸及分布对光学性质的影响 | 第149-161页 |
7.4 小结 | 第161-163页 |
8 结论与展望 | 第163-167页 |
8.1 结论 | 第163-165页 |
8.2 展望 | 第165-167页 |
致谢 | 第167-169页 |
参考文献 | 第169-181页 |
附录 | 第181-188页 |
A.攻读博士学位期间发表或接收的学术论文 | 第181-182页 |
B.攻读博士学位期间授权的专利 | 第182页 |
C.攻读博士学位期间参与的课题 | 第182页 |
D.光线路径追踪法参考代码(C语言) | 第182-183页 |
E.传导-辐射耦合传热模型部分参考代码(C语言) | 第183-188页 |