摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 浸入式水口概述 | 第10-11页 |
1.2 不同脱氧方式钢液中夹杂物特征 | 第11-15页 |
1.2.1 铝脱氧钢中夹杂物特征 | 第12-14页 |
1.2.2 钛脱氧钢中夹杂物特征 | 第14页 |
1.2.3 铝钛脱氧钢中夹杂物特征 | 第14-15页 |
1.3 水口内耐材壁面与夹杂物间吸附机理 | 第15-19页 |
1.3.1 夹杂物与壁面间的物理吸附 | 第16-18页 |
1.3.2 夹杂物与壁面间的化学吸附 | 第18-19页 |
1.4 插杆式塞棒吸附水口处夹杂物研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 吸附杆吸附水口处夹杂物数值模拟 | 第19-20页 |
1.4.2 吸附杆吸附水口处夹杂物物理模拟 | 第20-21页 |
1.4.3 吸附杆吸附水口处夹杂物高温热态实验 | 第21页 |
1.5 课题的提出及研究内容 | 第21-24页 |
1.5.1 课题提出背景 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 耐材壁面夹杂物吸附理论研究 | 第24-46页 |
2.1 耐材壁面夹杂物稳定性研究 | 第24-33页 |
2.1.1 夹杂物与耐材壁面吸附机制 | 第24-27页 |
2.1.2 夹杂物吸附稳定性分析 | 第27-32页 |
2.1.3 夹杂物吸附稳定性实验验证 | 第32-33页 |
2.2 耐材壁面夹杂物碰撞研究 | 第33-44页 |
2.2.1 钢液中夹杂物与壁面碰撞行为分析 | 第34-38页 |
2.2.2 钢液中夹杂物与壁面夹杂物碰撞行为分析 | 第38-43页 |
2.2.3 耐材壁面夹杂物碰撞实验验证 | 第43-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 吸附杆吸附钢液中夹杂物实验研究 | 第46-63页 |
3.1 实验目的 | 第46页 |
3.2 实验装置及工艺流程 | 第46-47页 |
3.2.1 实验装置 | 第46-47页 |
3.2.2 实验工艺流程 | 第47页 |
3.3 实验内容和方案 | 第47-52页 |
3.3.1 实验内容 | 第47-48页 |
3.3.2 实验方案 | 第48-52页 |
3.4 实验结果 | 第52-62页 |
3.4.1 吸附杆形貌 | 第52-53页 |
3.4.2 杆体材质与钢液脱氧方式对吸附杆吸附层影响 | 第53-58页 |
3.4.3 杆体材质与钢液脱氧方式对夹杂物吸附能力的影响 | 第58-61页 |
3.4.4 吸附杆凹槽结构对钢液中夹杂物吸附能力影响 | 第61-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 吸附杆材质对不同脱氧方式钢液中夹杂物吸附的影响 | 第63-76页 |
4.1 铝脱氧钢液中吸附杆吸附能力分析 | 第63-66页 |
4.1.1 夹杂物吸附实验前后钢液中夹杂物含量分析 | 第63-64页 |
4.1.2 不同材质吸附杆吸附层分析 | 第64-66页 |
4.2 钛脱氧钢液中吸附杆吸能力分析 | 第66-69页 |
4.2.1 夹杂物吸附实验前后钢液中夹杂物含量分析 | 第66-68页 |
4.2.2 不同材质吸附杆吸附层分析 | 第68-69页 |
4.3 钛铁脱氧钢液中吸附杆吸附能力分析 | 第69-72页 |
4.3.1 夹杂物吸附实验前后钢液中夹杂物含量分析 | 第69-71页 |
4.3.2 不同材质吸附杆吸附层分析 | 第71-72页 |
4.4 凹槽结构吸附杆夹杂物吸附能力分析 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 耐材吸附夹杂物特种冶金水口 | 第76-82页 |
5.1 特种冶金水口设计原理 | 第76-78页 |
5.2 吸附杆水口 | 第78-79页 |
5.2.1 吸附杆水口结构设计 | 第78页 |
5.2.2 操作流程设计 | 第78-79页 |
5.2.3 吸附杆水口设计优点 | 第79页 |
5.3 扩喉快换水口 | 第79-81页 |
5.3.1 扩喉快换水口结构设计 | 第79-80页 |
5.3.2 操作流程设计 | 第80-81页 |
5.3.3 扩喉快换水口设计优点 | 第81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
导师简介 | 第91-92页 |
作者简介 | 第92-93页 |
学位论文数据集 | 第93页 |