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坩埚尺寸与形状对半固态A356合金浆料影响的数值模拟及实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 半固态金属加工技术概述第13-17页
        1.2.1 半固态成形技术简介第13-14页
        1.2.2 半固态浆料制备技术第14-15页
        1.2.3 半固态球形组织形成机理研究第15-17页
    1.3 电磁搅拌技术原理及改进第17页
    1.4 电磁搅拌对坩埚内熔体影响的研究进展第17-19页
    1.5 电磁搅拌在半固态铝硅合金和铝稀土合金浆料制备中的研究进展第19-21页
        1.5.1 电磁搅拌在半固态铝硅合金浆料制备中的研究进展第19-20页
        1.5.2 电磁搅拌在铝稀土合金浆料制备中的研究进展第20-21页
    1.6 数值模拟在电磁搅拌技术中的研究进展第21-23页
    1.7 研究的意义、内容及创新点第23-27页
        1.7.1 研究的意义第23-24页
        1.7.2 主要研究内容及创新点第24-27页
第二章 实验材料、设备及方法第27-32页
    2.1 实验材料第27-28页
        2.1.1 合金选择第27页
        2.1.2 化学用品选择第27-28页
    2.2 实验设备第28-29页
    2.3 实验方案设计第29-31页
        2.3.1 坩埚半径和电磁频率对半固态A356浆料流速和温度的影响第29页
        2.3.2 坩埚长短轴比例对半固态A356浆料电磁场的影响第29-30页
        2.3.3 坩埚长短轴比例和电磁频率对半固态A356浆料流速和温度的影响第30页
        2.3.4 电磁频率和搅拌时间对制备半固态A356浆料组织的影响第30-31页
    2.4 实验工艺过程第31页
    2.5 金相试样制取与观察第31-32页
第三章 数值模拟模型的建立与计算第32-43页
    3.1 模型建立第32-35页
        3.1.1 相变分析控制方程第32-33页
        3.1.2 电磁场控制方程第33-34页
        3.1.3 流场控制方程第34-35页
        3.1.4 温度场控制方程第35页
    3.2 模型假设第35-36页
        3.2.1 相变模型假设第35页
        3.2.2 电磁搅拌模型假设第35-36页
    3.3 模型参数设置第36页
        3.3.1 相变模型参数设置第36页
        3.3.2 电磁搅拌模型参数设置第36页
    3.4 前处理步骤和计算过程第36-37页
        3.4.1 相变模拟前处理步骤第36-37页
        3.4.2 电磁搅拌模拟前处理步骤第37页
        3.4.3 计算过程第37页
    3.5 几何模型及网格划分第37-41页
        3.5.1 相变模拟的几何模型及网格划分第37-39页
        3.5.2 电磁搅拌模拟的几何模型及网格划分第39-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第四章 坩埚尺寸与形状对合金凝固过程中的液固相变分析第43-50页
    4.1 引言第43页
    4.2 圆柱形坩埚半径对A356浆料凝固过程的液固相变分析第43-46页
        4.2.1 坩埚半径对端点处熔体温度变化的影响第43-45页
        4.2.2 坩埚半径对端点处熔体完全液固相变的影响第45-46页
    4.3 坩埚长短轴比例对A356浆料凝固过程的液固相变分析第46-49页
        4.3.1 坩埚长短轴比例对端点处熔体温度变化的影响第46-48页
        4.3.2 坩埚长短轴比例对端点处熔体完全液固相变的影响第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 圆柱坩埚半径和电磁频率对合金电磁场、流速和温度的影响第50-64页
    5.1 引言第50-51页
    5.2 坩埚半径对半固态A356浆料电磁场的影响第51-55页
        5.2.1 坩埚半径对磁感应强度的影响第51-53页
        5.2.2 坩埚半径对电磁力的影响第53-55页
    5.3 坩埚半径和电磁频率对半固态A356浆料流速和温度的影响第55-62页
        5.3.1 坩埚半径和电磁频率对最大电磁力的影响第55-56页
        5.3.2 坩埚半径和电磁频率对最大流速的影响第56-57页
        5.3.3 坩埚半径和电磁频率对温度的影响第57-60页
        5.3.4 实验结果与讨论第60-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第六章 坩埚比例和电磁频率对合金电磁场、流速和温度的影响第64-77页
    6.1 引言第64-65页
    6.2 坩埚长短轴比例对半固态A356浆料电磁场的影响第65-69页
        6.2.1 坩埚长短轴比例对磁感应强度的影响第65-66页
        6.2.2 坩埚长短轴比例对电磁力的影响第66-67页
        6.2.3 实验结果与讨论第67-69页
    6.3 坩埚长短轴比例和电磁频率对半固态A356浆料流速和温度的影响第69-76页
        6.3.1 坩埚长短轴比例和电磁频率对最大电磁力的影响第69-70页
        6.3.2 坩埚长短轴比例和电磁频率对最大流速的影响第70-71页
        6.3.3 坩埚长短轴比例和电磁频率对温度的影响第71-74页
        6.3.4 实验结果与讨论第74-76页
    6.4 本章小结第76-77页
第七章 电磁频率和搅拌时间对制备半固态A356浆料组织的影响第77-86页
    7.1 引言第77页
    7.2 实验结果第77-83页
        7.2.1 坩埚长短轴比例对凝固组织初生相形貌的影响第77-79页
        7.2.2 电磁搅拌频率对凝固组织初生相形貌的影响第79-81页
        7.2.3 电磁搅拌时间对凝固组织初生相形貌的影响第81-83页
    7.3 讨论第83-85页
        7.3.1 坩埚长短轴比例对凝固组织的影响第83页
        7.3.2 电磁搅拌频率对凝固组织的影响第83-84页
        7.3.3 电磁搅拌时间对凝固组织的影响第84-85页
    7.4 本章小结第85-86页
第八章 结论第86-88页
参考文献第88-97页
致谢第97-98页
攻读学位期间的研究成果第98-99页

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