摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 镁合金板材及其生产工艺历史与现状 | 第13-16页 |
1.1.1 双辊铸轧法 | 第14-15页 |
1.1.2 圆锭挤压开坯轧制法 | 第15页 |
1.1.3 扁锭热轧开坯轧制法 | 第15-16页 |
1.2 镁合金锭坯制备的历史与现状 | 第16-19页 |
1.2.1 镁合金圆锭坯制备历史 | 第16-17页 |
1.2.2 镁合金扁锭制备历史 | 第17-18页 |
1.2.3 镁合金锭坯制备现状 | 第18-19页 |
1.3 镁合金凝固特点及其锭坯的半连续铸造 | 第19-22页 |
1.3.1 镁合金的凝固与铸造特点(物性特点) | 第19-20页 |
1.3.2 半连续铸造技术的产生和发展 | 第20-21页 |
1.3.3 半连续铸造过程中的热传递 | 第21-22页 |
1.4 镁合金的电磁半连续铸造技术 | 第22-27页 |
1.4.1 电磁无模半连续铸造技术 | 第22-24页 |
1.4.2 电磁有模半连续铸造技术 | 第24-27页 |
1.5 本文的研究目标和主要工作 | 第27-29页 |
第2章 实验内容与方法 | 第29-37页 |
2.1 试验研究方法 | 第29-31页 |
2.1.1 技术路线 | 第29页 |
2.1.2 实验材料及合金的配置 | 第29-30页 |
2.1.3 实验装置 | 第30-31页 |
2.2 实验过程与工艺条件 | 第31-32页 |
2.3 温度数据处理 | 第32-33页 |
2.4 组织分析 | 第33-37页 |
2.4.1 铸锭凝固组织分析 | 第33-35页 |
2.4.2 二次枝晶臂间距测量 | 第35-37页 |
第3章 镁合金扁锭传统半连铸的传热及凝固行为研究 | 第37-55页 |
3.1 铸造速度对传热与凝固的影响 | 第37-47页 |
3.1.1 铸造速度对对称面上液穴与糊状区形状的影响 | 第38-41页 |
3.1.2 铸造速度对糊状区内温度场的影响 | 第41-43页 |
3.1.3 铸造速度对扁锭凝固组织的影响 | 第43-47页 |
3.2 二次冷却水量对传热与组织的影响 | 第47-53页 |
3.2.1 二次冷却水量对对称面液穴与糊状区形状的影响 | 第47-48页 |
3.2.2 二次冷却水量糊状区温度场的影响 | 第48-51页 |
3.2.3 二次冷却水量对扁锭凝固组织的影响 | 第51-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 镁合金扁锭LFEC半连铸的传热及凝固行为研究 | 第55-89页 |
4.1 LFEC半连铸工艺与DC半连铸工艺比较 | 第55-62页 |
4.1.1 对称面上液穴及糊状区形状比较 | 第55-57页 |
4.1.2 糊状区内温度场分布比较 | 第57-59页 |
4.1.3 扁锭凝固凝固组织比较 | 第59-62页 |
4.2 铸造速度对LFEC传热与凝固的影响 | 第62-68页 |
4.2.1 铸造速度对LFEC对称面上液穴及糊状区形状的影响 | 第62-63页 |
4.2.2 铸造速度对LFEC糊状区温度场的影响 | 第63-66页 |
4.2.3 铸造速度对LFEC扁锭凝固组织的影响 | 第66-68页 |
4.3 二次冷却水量对LFEC传热与凝固的影响 | 第68-74页 |
4.3.1 二次冷却水量对LFEC液穴及糊状区形状的影响 | 第68-70页 |
4.3.2 二次冷却水量对LFEC糊状区温度场的影响 | 第70-73页 |
4.3.3 二次冷却水量对LFEC扁锭凝固组织的影响 | 第73-74页 |
4.4 电流强度对传热与凝固的影响 | 第74-81页 |
4.4.1 电流强度对液穴及糊状区形状的影响 | 第74-77页 |
4.4.2 电流强度对糊状区温度场的影响 | 第77-78页 |
4.4.3 电流强度对扁锭凝固组织的影响 | 第78-81页 |
4.5 改变一冷条件对传热与凝固的影响 | 第81-87页 |
4.5.1 改变一冷条件对液穴及糊状区形状的影响 | 第81-83页 |
4.5.2 改变一冷条件对糊状区内温度场的影响 | 第83-85页 |
4.5.3 改变一冷条件对凝固组织的影响 | 第85-87页 |
4.6 本章小结 | 第87-89页 |
第5章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
硕士期间发表论文 | 第97页 |