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SiCp/A356吸铸充型与凝固过程传热行为的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·金属基复合材料第12-16页
     ·金属基复合材料简介第12-13页
     ·铝基复合材料第13-14页
     ·金属基复合材料的制备方法第14-16页
   ·颗粒增强铝基复合材料流动行为研究现状第16-17页
   ·界面传热的国内外研究现状第17-21页
   ·本课题的研究意义和研究内容第21-22页
     ·本课题的研究意义第21页
     ·本课题的研究内容第21页
     ·课题来源第21-22页
第二章 SiCp/A356 吸铸的测温设备及制备成形第22-39页
   ·吸铸实验装置第22-28页
     ·吸铸实验装置的总体设计第23页
     ·吸铸测温装置的零件设计第23-28页
   ·测温系统第28-33页
   ·实验材料的选取第33-34页
     ·基体材料的选取第33页
     ·增强颗粒的选择第33-34页
   ·复合材料制备工艺第34-38页
     ·复合材料的制备装置第34-35页
     ·复合材料的实际制备过程第35-38页
     ·复合材料制备工艺的确定第38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 充型和凝固过程的测温实验与结果分析第39-58页
   ·充型和凝固过程的测温实验第39-40页
   ·复合材料吸铸件第40-43页
     ·外观形貌第40-42页
     ·微观组织第42-43页
   ·充型过程的测温实验结果及分析第43-49页
     ·实验结果第43-46页
     ·分析与讨论第46-49页
   ·凝固过程的测温实验结果及分析第49-56页
     ·凝固测温实验结果第49-52页
     ·结果分析第52-54页
     ·增强颗粒对复合材料凝固相变温度的影响第54-55页
     ·增强颗粒对复合材料温度变化的影响第55-56页
   ·本章小结第56-58页
第四章 凝固过程界面传热系数的求解第58-76页
   ·界面传热系数及其反算法简介第58-61页
     ·界面传热行为的研究第58页
     ·界面传热系数反算法第58-61页
   ·复合材料的热物性参数和反算法程序的设计第61-66页
     ·复合材料的热物性参数第61-62页
     ·ANSYS有限元模型的建立第62-64页
     ·参数化语言APDL第64页
     ·C语言反算程序第64-66页
   ·复合材料界面传热系数的求解与分析第66-74页
     ·A356 界面传热系数的结果及温度误差第66-68页
     ·A356-5%SiCp界面传热系数的结果及温度误差第68-70页
     ·A356-10%SiCp界面传热系数的结果及温度误差第70-72页
     ·A356-15%SiCp界面传热系数的结果第72-74页
   ·增强颗粒对界面传热系数的影响第74-75页
   ·本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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