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超薄快速铸轧的凝固前沿计算及应用研究

第一章 文献综述第8-17页
    1.1 铸轧技术的发展第8-10页
    1.2 超薄快速铸轧凝固前沿计算研究的现状第10-11页
    1.3 铸轧工艺规律的研究现状第11-15页
    1.4 本研究的主要理论与数值计算工具第15页
    1.5 本论文的研究内容及意义第15-17页
第二章 应用能量守恒原理计算等温面的理论形状和位置第17-29页
    2.1 等温面概念第17-18页
    2.2 应用能量守恒原理推导等温面形状及位置的理论算式第18-23页
        2.2.1 等温面分析中的铸轧系统第18-19页
        2.2.2 等温面形状及位置理论算式的推导第19-23页
        2.2.3 铸轧系统机械功引起的温升和次要的能量流出因素第23页
    2.3 等温线形状及位置计算方法的应用第23-28页
        2.3.1 计算常用钢铸轧辊的等温线形状及位置第23-26页
        2.3.2 计算X合金试验铸轧辊不同速度下的等温线形状及位置第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 [熔体输运场——熔体铸造场]连续流场仿真分析第29-56页
    3.1 快速铸轧铸嘴流场流态的判定第30-31页
    3.2 铸嘴流场的数学模型第31-35页
    3.3 铸嘴流场的数值计算方法第35-37页
    3.4 铸嘴流场的仿真与结果第37-50页
        3.4.1 无挡块试验铸嘴的速度和温度场仿真结果第37-41页
        3.4.2 有挡块试验铸嘴的速度和温度场仿真结果第41-46页
        3.4.3 考虑铸嘴材料导热性且无挡块的铸嘴流场仿真第46-50页
    3.5 铸嘴仿真结果分析第50-52页
    3.6 [熔体输运场——熔体铸造场]连续流场仿真分析第52-55页
    3.7 熔体温度与铸轧速度关系分析第55页
    3.8 本章小结第55-56页
第四章 等温面理论算式的实验验证第56-64页
    4.1 等温面位置与板厚的几何关系分析第56-58页
    4.2 按等温面位置计算板坯厚度第58页
    4.3 用超薄快速试验数据验证等温面理论算式第58-63页
        4.3.1 计算无分流块的试验铸嘴的板坯横断面厚度分布第59-61页
        4.3.2 计算带有分流块的铸嘴板坯横断面厚度分布第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 铸轧的轧制过程第64-78页
    5.1 实现铸轧轧制过程的条件第64页
    5.2 铸轧轧制的主要参数第64-68页
        5.2.1 铸轧时的轧制力第65页
        5.2.2 铸轧时的轧制力矩第65-66页
        5.2.3 铸轧时的宽展第66页
        5.2.4 铸轧时的前滑和后滑第66-68页
    5.3 铸轧轧制过程数值分析理论基础第68-71页
        5.3.1 轧制区弹性变形的数学模型第68-70页
        5.3.2 轧制区弹性问题的边界条件第70页
        5.3.3 轧制区塑性力学的基本方程第70-71页
        5.3.4 轧制区塑性力学问题的边界条件第71页
    5.4 轧制区变形及对等温面的影响的数值仿真第71-77页
    5.5 本章小节第77-78页
第六章 基于等温面理论算式分析超薄快速铸轧的主要工艺参数的相互关系第78-84页
    6.1 形状系数与铸轧速度第78-80页
    6.2 形状系数与浇铸温度第80页
    6.3 形状系数与板坯厚度第80-81页
    6.4 形状系数与冷却强度第81-82页
    6.5 主要铸轧参数的相互关系第82-83页
    6.6 本章小结第83-84页
第七章 结论与展望第84-85页
参考文献第85-92页
致谢第92-93页

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