铝的五流连铸中间包控流装置模拟研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-17页 |
1.1 铝及水平连铸技术的研究概况 | 第7-9页 |
1.2 连铸中间包的作用及意义 | 第9-10页 |
1.3 中间包内流体流动模拟研究 | 第10-15页 |
1.3.1 中间包内流体流动物理模拟 | 第11-12页 |
1.3.2 中间包内流体流动数值模拟 | 第12-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
2 五流中间包的数值计算模型 | 第17-24页 |
2.1 CFD及Fluent简介 | 第17-18页 |
2.2 基本假设及控制方程 | 第18-20页 |
2.3 几何模型及热物性参数 | 第20-21页 |
2.4 初始条件及边界条件 | 第21-24页 |
3 五流中间包控流方案模拟优化 | 第24-37页 |
3.1 控流方案的设计 | 第24-25页 |
3.2 物理模拟 | 第25-28页 |
3.2.1 水模型实验装置及方案 | 第25-27页 |
3.2.2 实验结果及模型验证 | 第27-28页 |
3.3 数值模拟 | 第28-36页 |
3.3.1 中间包内铝液流场分析 | 第28-32页 |
3.3.2 中间包内铝液温度场分析 | 第32-35页 |
3.3.3 铸坯凝固过程分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 控流装置导流孔高度及角度模拟优化 | 第37-51页 |
4.1 导流孔高度和角度设计 | 第37-38页 |
4.2 高度和角度对流场的影响 | 第38-47页 |
4.2.1 50 mm高度下各角度流场分析 | 第38-41页 |
4.2.2 100 mm高度下各角度流场分析 | 第41-44页 |
4.2.3 150 mm高度下各角度流场分析 | 第44-46页 |
4.2.4 200 mm高度下各角度流场分析 | 第46-47页 |
4.3 高度和角度对温度场的影响 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-59页 |