摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 冶金反应器结构及漩涡运动 | 第10-11页 |
1.1.1 冶金反应器结构对流场的影响 | 第10-11页 |
1.1.2 钢液中的漩涡运动 | 第11页 |
1.2 钢液中夹杂物基本概述 | 第11-15页 |
1.2.1 钢液中的夹杂物 | 第11-13页 |
1.2.2 钢液中夹杂物去除的机理 | 第13-14页 |
1.2.3 钢液中夹杂物去除的方法 | 第14-15页 |
1.3 水口处夹杂物的物理碰撞 | 第15-16页 |
1.3.1 夹杂物物理碰撞机理及类型 | 第15页 |
1.3.2 水口处夹杂物的物理碰撞 | 第15-16页 |
1.4 水口处夹杂物的化学吸附 | 第16-17页 |
1.4.1 水口处夹杂物化学吸附机理 | 第16-17页 |
1.4.2 水口处夹杂物与耐材之间的相互作用 | 第17页 |
1.5 课题的提出及研究内容 | 第17-20页 |
1.5.1 课题提出背景 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 钢液中夹杂物物理吸附行为的理论研究 | 第20-54页 |
2.1 钢液湍流漩涡中夹杂物轨道跃迁行为研究 | 第20-28页 |
2.1.1 湍流漩涡中夹杂物受力分析 | 第20-21页 |
2.1.2 夹杂物轨道跃迁行为 | 第21-25页 |
2.1.3 漩涡中夹杂物运动的水模拟实验 | 第25-28页 |
2.2 钢液中凝聚态夹杂物物理碰撞过程研究 | 第28-40页 |
2.2.1 基于模糊聚类凝聚态夹杂物物理碰撞模型 | 第28-33页 |
2.2.2 三种碰撞方式的结果分析 | 第33-38页 |
2.2.3 凝聚态夹杂物间碰撞聚合能力的相对强度比较 | 第38-39页 |
2.2.4 水模拟实验验证 | 第39-40页 |
2.3 钢液中凝聚态夹杂物壁面物理碰撞长大速率研究 | 第40-49页 |
2.3.1 钢液中凝聚态夹杂物壁面碰撞模型 | 第40-41页 |
2.3.2 夹杂物在壁面的三种碰撞 | 第41-45页 |
2.3.3 基于碰撞概率的壁面碰撞模型 | 第45-48页 |
2.3.4 夹杂物壁面碰撞的水模拟实验 | 第48-49页 |
2.4 钢液-凝聚态夹杂物-吸附杆物理吸附行为研究 | 第49-52页 |
2.4.1 钢液-凝聚态夹杂物-吸附杆物理吸附模型 | 第49-51页 |
2.4.2 模型结果分析 | 第51-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-54页 |
第3章 钢液中吸附杆吸附夹杂物的实验研究 | 第54-74页 |
3.1 实验目的 | 第54页 |
3.2 实验装置及工艺流程 | 第54-56页 |
3.2.1 热态实验装置 | 第54-55页 |
3.2.2 实验工艺流程 | 第55-56页 |
3.3 实验内容和方案 | 第56-61页 |
3.3.1 实验内容 | 第56页 |
3.3.2 实验方案 | 第56-61页 |
3.4 实验结果 | 第61-74页 |
3.4.1 吸附杆形貌 | 第61-64页 |
3.4.2 吸附杆凹槽深度和方向对吸附层的影响 | 第64-69页 |
3.4.3 吸附杆凹槽个数对吸附层的影响 | 第69-70页 |
3.4.4 多因素作用下吸附杆的变化 | 第70-74页 |
第4章 吸附杆结构影响夹杂物吸附行为研究 | 第74-96页 |
4.1 单因素影响下吸附杆吸附能力研究 | 第74-79页 |
4.1.1 凹槽深度对吸附层的影响 | 第74-76页 |
4.1.2 凹槽方向对吸附层的影响 | 第76-77页 |
4.1.3 凹槽个数对吸附层的影响 | 第77-79页 |
4.2 多因素影响下吸附杆吸附能力研究 | 第79-88页 |
4.2.1 钢液中夹杂物数量变化 | 第79-82页 |
4.2.2 钢液中夹杂物分布规律 | 第82-86页 |
4.2.3 多因素影响下吸附杆吸附能力分析 | 第86-88页 |
4.3 基于多元回归吸附杆吸附能力评估模型 | 第88-94页 |
4.3.1 吸附杆吸附能力的评估 | 第88-89页 |
4.3.2 吸附能力评估模型的构造及求解 | 第89-90页 |
4.3.3 吸附杆吸附能力的评估及讨论 | 第90-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
结论与展望 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
导师简介 | 第104-105页 |
作者简介 | 第105-106页 |
学位论文数据集 | 第106页 |