提要 | 第1-8页 |
第1章 前言 | 第8-26页 |
1. 排气歧管材料现状及发展 | 第8-9页 |
2. 耐热铸铁材质的研究综述 | 第9-13页 |
·铬系耐热铸铁 | 第10页 |
·铝系耐热铸铁 | 第10-12页 |
·硅系耐热铸铁 | 第12-13页 |
·镍系耐热铸铁 | 第13页 |
3. 高硅钼球铁材质的综述 | 第13-15页 |
4. 高镍球铁材质的综述 | 第15-19页 |
·美国的标准型号 | 第15-16页 |
·欧洲专利研究 | 第16-17页 |
·Karsay 和R.D.Schelleng 的SN 原则 | 第17-18页 |
·赫尼维尔公司关于D-55 高镍球铁技术研究 | 第18页 |
·日本日立金属公司 | 第18-19页 |
5. ProCAST 软件的概况 | 第19-26页 |
·铸造数值模拟技术发展概况 | 第19-23页 |
·温度场数值模拟 | 第20页 |
·充型过程的数值模拟 | 第20-21页 |
·应力场的数值模拟 | 第21页 |
·微观组织的数值模拟 | 第21-22页 |
·其它领域的数值模拟 | 第22-23页 |
·铸造数值模拟技术存在的问题 | 第23-24页 |
·ProCAST 软件的发展历程 | 第24页 |
·ProCAST 软件的特点 | 第24-25页 |
·ProCAST 的应用领域 | 第25-26页 |
第2章 化学成分确定及熔炼工艺 | 第26-33页 |
1. 化学成分的确定 | 第26-28页 |
·高硅钼球铁化学成确定 | 第26-27页 |
·高镍球铁化学成分确定 | 第27-28页 |
2. 熔炼工艺 | 第28-32页 |
·配料要求 | 第28-29页 |
·熔化温度 | 第29页 |
·球化处理 | 第29-30页 |
·孕育处理 | 第30-32页 |
3. 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 试验结果及分析 | 第33-46页 |
1. 显微组织 | 第33-34页 |
2. 热疲劳 | 第34-39页 |
3. 氧化性 | 第39-45页 |
4. 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 ProCAST 在排气歧管上的应用 | 第46-61页 |
1. ProCAST 软件的特点 | 第46-47页 |
·可重复性 | 第46页 |
·可虚拟试验 | 第46页 |
·灵活性大 | 第46页 |
·模拟功能强大 | 第46-47页 |
·界面人性化 | 第47页 |
2. ProCAST 软件的应用 | 第47-49页 |
·缩孔 | 第47-48页 |
·裹气 | 第48页 |
·裂纹 | 第48页 |
·冲砂 | 第48页 |
·冷隔及浇不足 | 第48页 |
·冷隔及浇不足 | 第48-49页 |
3. 排气歧管的结构特点 | 第49页 |
4. 排气歧管铸造工艺数值模拟 | 第49-58页 |
·三维实体造型 | 第50页 |
·有限元网格划分 | 第50-53页 |
·有限元网格原则 | 第50-52页 |
·网格划分 | 第52-53页 |
·数值计算参数的确定 | 第53-54页 |
·充型与凝固过程数值模拟 | 第54-57页 |
·充型过程 | 第54-56页 |
·凝固与冷却过程 | 第56-57页 |
·缩孔缩松缺陷预测与结果分析 | 第57-58页 |
5. 工艺分析与优化 | 第58-59页 |
6. 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
摘要 | 第67-69页 |
Abstract | 第69-72页 |