摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11页 |
1.2 大型钢锭中的宏观偏析 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-25页 |
1.3.1 宏观偏析数学模型的发展 | 第13-19页 |
1.3.2 大型钢锭宏观偏析研究 | 第19-25页 |
1.4 本文研究内容 | 第25-27页 |
第2章 多元多相宏观偏析数学模型 | 第27-47页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 多元多相宏观偏析数学建模 | 第27-32页 |
2.3 多元合金体系 | 第32-38页 |
2.3.1 多元合金相图 | 第32-33页 |
2.3.2 多元合金体系凝固路径 | 第33-38页 |
2.4 数值求解 | 第38-45页 |
2.4.1 有限容积法 | 第38-42页 |
2.4.2 守恒方程离散 | 第42-44页 |
2.4.3 速度-压力耦合求解算法 | 第44页 |
2.4.4 整体求解流程 | 第44-45页 |
2.5 小结 | 第45-47页 |
第3章 宏观偏析数学模型的验证 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 流场验证 | 第47-51页 |
3.2.1 斜顶盖驱动方腔流算例 | 第47-48页 |
3.2.2 自然驱动方腔流算例 | 第48-51页 |
3.3 宏观偏析基准算例 | 第51-60页 |
3.3.1 Al-Cu-Si垂直定向凝固基准实验 | 第51-55页 |
3.3.2 Hebditch-Hunt基准实验算例 | 第55-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
第4章 36吨钢锭宏观偏析实验与数值模拟研究 | 第61-91页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 36吨钢锭实验研究 | 第61-66页 |
4.2.1 测温实验 | 第62-64页 |
4.2.2 解剖实验 | 第64-66页 |
4.3 36吨钢锭宏观偏析数值模拟 | 第66-89页 |
4.3.1 方案一 | 第68-74页 |
4.3.2 方案二 | 第74-78页 |
4.3.3 方案三 | 第78-82页 |
4.3.4 方案四 | 第82-89页 |
4.4 小结 | 第89-91页 |
第5章 百吨级以上钢锭宏观偏析数值模拟 | 第91-111页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 231吨钢锭多组元宏观偏析数值模拟 | 第91-102页 |
5.2.1 Fe-C-Si三元宏观偏析数值模拟 | 第95-97页 |
5.2.2 Fe-C-Si-Mo四元宏观偏析数值模拟 | 第97-102页 |
5.3 535吨钢锭多组元宏观偏析数值模拟 | 第102-110页 |
5.4 小结 | 第110-111页 |
第6章 结论 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第122-124页 |