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电子束冷床炉熔铸超长超薄TA1及TC4扁锭凝固过程控制研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 国内外钛及钛合金板带材的应用第15-17页
    1.3 钛及钛合金铸锭熔炼方法及特点第17-21页
    1.4 电子束冷床炉熔炼技术的发展第21-27页
        1.4.1 电子束冷床炉主要结构第21-24页
        1.4.2 电子束冷床炉原理第24-26页
        1.4.3 电子束冷床炉特点第26-27页
    1.5 电子束冷床熔炼技术的国内外研究现状第27-30页
    1.6 电子束冷床炉熔炼钛及钛合金凝固过程数值模拟的发展第30-36页
        1.6.1 钛及钛合金凝固过程温度场模拟的研究进展第31-33页
        1.6.2 钛及钛合金凝固组织模拟的研究进展第33-36页
    1.7 课题研究的目的与意义第36-37页
    1.8 课题研究的内容第37-40页
第二章 实验方法与过程第40-52页
    2.1 电子束冷床炉熔铸的主要工艺参数第40-42页
    2.2 研究路线第42-43页
    2.3 电子束冷床炉熔铸的实验过程第43-46页
    2.4 扁锭成分分析第46-47页
    2.5 试样的制取第47-52页
第三章 电子束冷床炉熔铸扁锭凝固过程的数学模型第52-72页
    3.1 扁锭凝固过程宏观传热模型第52-54页
    3.2 MiLE非稳态算法第54-56页
    3.3 MiLE算法的几何模型第56-57页
    3.4 基于CA法的组织模拟第57-68页
        3.4.1 形核模型第58-60页
        3.4.2 生长模型第60-64页
        3.4.3 宏观与微观耦合计算模型第64-66页
        3.4.4 CAFE法有限元网格划分第66-68页
    3.5 边界条件第68-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第四章 工艺参数对超长超薄TA1及TC4扁锭凝固过程温度场的影响第72-98页
    4.1 材料物性参数第74-75页
    4.2 超长超薄TA1钛扁锭的温度场模拟第75-81页
        4.2.1 工艺参数与TA1扁锭过渡区长度的关系第78-79页
        4.2.2 工艺参数对TA1扁锭熔池深度的影响规律第79-81页
    4.3 实际熔铸超长超薄TA1扁锭表面缺陷的分析第81-86页
    4.4 超长超薄TC4钛合金扁锭的温度场模拟第86-96页
        4.4.1 工艺参数对TC4扁锭熔池形貌的影响规律第88-93页
        4.4.2 工艺参数与TC4扁锭过渡区长度的关系第93-96页
    4.5 本章小结第96-98页
第五章 结晶器三维尺寸对TC4扁锭熔池形貌的影响第98-110页
    5.1 结晶器内长对TC4扁锭熔池形貌的影响第100-102页
    5.2 结晶器内长与内宽比例对TC4扁锭熔池形貌的影响第102-105页
    5.3 结晶器高度对TC4扁锭熔池形貌的影响第105-106页
    5.4 结晶器壁厚对TC4扁锭熔池形貌的影响第106-107页
    5.5 本章小节第107-110页
第六章 超长超薄TA1及TC4扁锭凝固组织分析第110-134页
    6.1 超长超薄TA1扁锭的生长系数计算第112-113页
    6.2 不同体形核参数对超长超薄TA1扁锭凝固组织的影响第113-121页
        6.2.1 平均体形核过冷度对超长超薄TA1扁锭凝固组织的影响第114-116页
        6.2.2 最大体形核密度对超长超薄TA1扁锭凝固组织的影响第116-118页
        6.2.3 体形核标准方差对超长超薄TA1扁锭凝固组织的影响第118-119页
        6.2.4 超长超薄TA1扁锭凝固组织模拟与实验结果对比第119-121页
    6.3 TA1扁锭非稳态过渡区不同横截面的凝固组织演变第121-125页
    6.4 TA1扁锭稳态区不同工艺参数的凝固组织预测第125-128页
    6.5 超长超薄TC4扁锭横截面的凝固组织模拟第128-131页
        6.5.1 TC4扁锭非稳态过渡区内不同横截面的凝固组织演变第128-129页
        6.5.2 TC4扁锭稳态区不同工艺参数的凝固组织预测第129-131页
    6.6 本章小结第131-134页
第七章 结论与展望第134-138页
    7.1 结论第134-135页
    7.2 主要创新点第135-136页
    7.3 展望第136-138页
致谢第138-140页
参考文献第140-150页
附录A 边界移动法用户自定义函数第150-152页
附录B 攻读博士学位期间发表的论文情况第152-154页
附录C 攻读博士学位期间参与或主持的项目情况第154-156页
附录D 攻读博士学位期间获奖情况第156页

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