基于元胞自动机的球墨铸铁凝固演变数值模拟
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 微观组织模拟方法 | 第15-19页 |
1.1.1 确定性模拟方法 | 第15页 |
1.1.2 随机性模拟方法 | 第15-16页 |
1.1.3 相场法 | 第16页 |
1.1.4 各种模拟方法对比 | 第16页 |
1.1.5 CA法原理和发展现状 | 第16-19页 |
1.2 球墨铸铁的性质和应用 | 第19-21页 |
1.3 球墨铸铁凝固理论 | 第21页 |
1.4 研究内容和意义 | 第21-23页 |
第2章 研究路线,基本算法和编程平台 | 第23-35页 |
2.1 研究路线 | 第23-24页 |
2.2 CA凝固模拟基本算法 | 第24-33页 |
2.2.1 形核模型 | 第24-25页 |
2.2.2 固相率变化计算 | 第25-29页 |
2.2.3 浓度场计算 | 第29页 |
2.2.4 界面捕捉规则 | 第29-31页 |
2.2.5 时间步长 | 第31页 |
2.2.6 边界条件 | 第31页 |
2.2.7 初始条件 | 第31-32页 |
2.2.8 所需物理参数 | 第32-33页 |
2.3 编程平台 | 第33-35页 |
第3章 石墨球生长模型 | 第35-47页 |
3.1 原始CA模型 | 第35-38页 |
3.1.1 模型描述 | 第35-36页 |
3.1.2 模拟结果与讨论 | 第36-38页 |
3.2 改进的CA模型 | 第38-46页 |
3.2.1 模型描述 | 第38-39页 |
3.2.2 改进模型中参数的确定 | 第39-44页 |
3.2.3 模拟结果 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 石墨球和奥氏体生长的耦合模型 | 第47-65页 |
4.1 模型描述 | 第47-56页 |
4.1.1 温度场的计算 | 第48页 |
4.1.2 固相率计算 | 第48-50页 |
4.1.3 浓度场的计算 | 第50-51页 |
4.1.4 状态改变规则 | 第51-52页 |
4.1.5 浓度的修正 | 第52-53页 |
4.1.6 时间步长 | 第53页 |
4.1.7 模拟步骤 | 第53-56页 |
4.2 模拟结果和讨论 | 第56-64页 |
4.2.1 对典型球铁凝固过程的模拟 | 第56-61页 |
4.2.2 与实验结果的对比 | 第61-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论和展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望和不足 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |