摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 铝工业概述 | 第11-15页 |
1.1.1 铝工业的现状 | 第11-13页 |
1.1.2 铝硅合金 | 第13-15页 |
1.2 铝硅合金制备技术现状 | 第15-16页 |
1.2.1 熔配法(掺兑法) | 第15页 |
1.2.2 熔盐电解法 | 第15页 |
1.2.3 电热还原法的优点及现状 | 第15-16页 |
1.3 电磁分离高硅铝硅合金 | 第16-21页 |
1.3.1 高硅铝硅合金的变质处理 | 第16-18页 |
1.3.2 二元系合金中硅的提纯 | 第18-21页 |
1.4 课题研究内容与意义及创新点 | 第21-23页 |
1.4.1 本文研究的内容 | 第21-22页 |
1.4.2 课题研究的意义 | 第22-23页 |
第二章 高硅铝合金电磁定向凝固分离原理 | 第23-31页 |
2.1 感应加热原理 | 第23-25页 |
2.1.1 法拉第电磁感应定律 | 第23页 |
2.1.2 焦耳-楞次定律 | 第23-24页 |
2.1.3 涡流 | 第24-25页 |
2.2 电磁搅拌 | 第25-26页 |
2.3 定向凝固 | 第26页 |
2.4 初晶硅生长理论 | 第26-31页 |
2.4.1 晶体生长基本理论 | 第26-28页 |
2.4.2 初晶硅的生长模型 | 第28-31页 |
第三章 研究对象、实验设备与方法 | 第31-39页 |
3.1 研究对象 | 第31-32页 |
3.2 实验研究 | 第32-35页 |
3.2.1 实验设备 | 第32-33页 |
3.2.2 实验方案 | 第33-34页 |
3.2.3 实验过程 | 第34-35页 |
3.2.4 形貌与成分分析 | 第35页 |
3.3 仿真计算 | 第35-39页 |
3.3.1 电磁定向凝固分离高硅铝合金的多物理场模型 | 第36-37页 |
3.3.2 主要参数 | 第37-39页 |
第四章 电磁定向凝固及其传热特性对高硅铝合金分离的影响 | 第39-57页 |
4.1 电流频率对合金分离效果的影响 | 第39-42页 |
4.2 不同初始浓度对合金分离效果的影响 | 第42-43页 |
4.3 保温温度对合金分离效果的影响 | 第43-49页 |
4.4 下拉速度对合金分离效果的影响 | 第49-54页 |
4.5 剩余合金的热稳定性分析 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 高硅铝合金电磁分离过程的传热优化 | 第57-75页 |
5.1 数值模拟的控制方程与边界条件设置 | 第57-59页 |
5.1.1 电磁场 | 第58页 |
5.1.2 热传导 | 第58页 |
5.1.3 流动 | 第58-59页 |
5.1.4 固-液界面 | 第59页 |
5.2 参数及结构优化 | 第59-73页 |
5.2.1 不同坩埚材质对合金分离的影响 | 第59-67页 |
5.2.2 不同外部换热(保温)条件对合金分离的影响 | 第67-71页 |
5.2.3 坩埚尺寸对合金分离条件的影响 | 第71-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-79页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.1.1 电磁定向凝固对高硅铝合金分离效果的影响 | 第75-76页 |
6.1.2 高硅铝合金电磁分离过程的传热特性分析 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87页 |