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厚板坯及超大圆坯连铸过程数值模拟研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 连铸技术发展概况第10-13页
        1.1.1 连铸技术第10页
        1.1.2 国内连铸技术发展概况第10-11页
        1.1.3 国外连铸技术发展概况第11-12页
        1.1.4 厚板坯及超大圆坯连铸技术第12-13页
    1.2 连铸凝固过程传热理论第13-17页
        1.2.1 连铸坯凝固传热特点第13页
        1.2.2 结晶器内钢水凝固与热量传输第13-15页
        1.2.3 二冷区凝固传热第15-17页
    1.3 凝固技术第17-20页
        1.3.1 凝固理论第17-20页
        1.3.2 凝固技术研究手段及方法第20页
    1.4 连铸过程中凝固技术的研究第20-23页
        1.4.1 包晶反应技术研究第20-22页
        1.4.2 钢种不同的凝固模式第22-23页
    1.5 选题的背景意义第23-25页
        1.5.1 课题研究背景第23-24页
        1.5.2 课题研究目的及意义第24-25页
2 厚板坯结晶器内温度场研究第25-35页
    2.1 计算用钢第25-27页
        2.1.1 低合金钢第25页
        2.1.2 低合金钢凝固模式第25页
        2.1.3 热物性参数第25-27页
    2.2 模型的建立第27-30页
        2.2.1 模型假设第27-28页
        2.2.2 几何模型第28页
        2.2.3 初始及边界条件第28-29页
        2.2.4 换热系数第29-30页
        2.2.5 结晶器凝固过程计算方案第30页
    2.3 模型验证第30-31页
    2.4 结晶器出口处结果分析第31-33页
        2.4.1 铁素体转变量对坯壳凝固的影响第31-32页
        2.4.2 拉坯速度对坯壳凝固的影响第32-33页
        2.4.3 过热度对铸坯坯壳凝固的影响第33页
    2.5 本章小结第33-35页
3 厚板坯连铸凝固过程温度场计算第35-44页
    3.1 凝固传热模型的建立第35-37页
        3.1.1 模型的假设第35页
        3.1.2 板坯几何模型建立第35-36页
        3.1.3 初始条件及边界条件的确定第36-37页
    3.2 连铸凝固过程计算方案第37页
    3.3 计算模型验证第37-38页
    3.4 连铸凝固过程结果分析第38-43页
        3.4.1 拉坯速度对铸坯凝固的影响第38-39页
        3.4.2 过热度对铸坯凝固的影响第39-41页
        3.4.3 二冷区水量对铸坯凝固的影响第41-42页
        3.4.4 二冷区长度对铸坯凝固的影响第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 超大圆坯凝固传热过程第44-53页
    4.1 计算用钢第44-45页
        4.1.1 轴承钢第44页
        4.1.2 轴承钢凝固模式第44页
        4.1.3 热物性参数第44-45页
    4.2 数学传热模型第45-46页
        4.2.1 基本模型及假设第45页
        4.2.2 初始条件及边界条件第45-46页
    4.3 现场条件及验证第46-47页
    4.4 超大圆坯凝固过程结果分析第47-52页
        4.4.1 拉坯速度对铸坯凝固的影响第47-49页
        4.4.2 过热度对铸坯凝固的影响第49-50页
        4.4.3 二冷区水量对铸坯凝固的影响第50-51页
        4.4.4 二冷区长度对铸坯凝固的影响第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 高温凝固相转变装置的研究第53-61页
    5.1 factsage 软件计算钢的高温凝固相转变第53页
    5.2 实验用钢凝固行为第53页
    5.3 高温凝固相转变装置第53-58页
        5.3.1 凝固装置设计理论第53-54页
        5.3.2 凝固相转变装置结构第54-57页
        5.3.3 凝固相转变装置功能第57-58页
    5.4 高温凝固组织测定第58-60页
        5.4.1 实验流程第58-59页
        5.4.2 高温凝固组织第59页
        5.4.3 高温凝固相转变规律曲线第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
在学研究成果第66-67页
致谢第67页

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