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A356合金熔体调控对流动性的影响机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-35页
   ·引言第11-12页
   ·影响流动性的金属熔体特性参数第12-22页
     ·合金成份第12-15页
     ·过热度第15-16页
     ·粘度第16页
     ·表面张力及氧化层第16-17页
     ·熔体净化第17-18页
     ·晶粒细化第18-20页
     ·变质第20-22页
   ·停止流动机理第22-23页
   ·铸模特性第23-24页
     ·铸模材料第23页
     ·透气性第23页
     ·涂料及涂层第23页
     ·模具温度第23-24页
   ·流动长度的解析解第24-25页
   ·流动性测试方法第25-28页
   ·铝合金熔体熔体结构第28-30页
   ·A356合金的凝固特性第30-32页
   ·流动性研究存在的结论及问题第32-33页
     ·基本结论第32页
     ·基本问题第32-33页
   ·研究内容第33-34页
   ·研究的目的及意义第34-35页
第二章 A356合金流动性测试与计算方法研究第35-54页
   ·流动性测试方法研究第35-39页
     ·螺旋形砂模流动性测试法第35-36页
     ·复沟型砂模流动性测试法第36-38页
     ·石墨模流动性测试法第38-39页
   ·新的流动性测试方法第39-43页
     ·新型流动性测试模结构特点第40-41页
     ·新型分离式浇杯设计第41-42页
     ·操作说明及新颖性第42-43页
   ·流动性计算方法研究第43-48页
     ·传热模型计算过程推导第43-47页
     ·推导存在的问题第47-48页
   ·验证实验第48-52页
     ·计算公式的实验验证第48-49页
     ·实验结果第49页
     ·理论值与实验值的对比第49-51页
     ·流动性方程拟合第51页
     ·凝固特征的变化第51-52页
   ·传热模型存在的缺陷及改进思路第52-53页
   ·小结第53-54页
第三章 粘度对流动性的影响第54-75页
   ·流动熔体的粘度第54页
   ·粘度与流动性的关系第54-56页
   ·熔体粘度变化的微观机制第56-59页
     ·Al-Si短程序偏聚区的价电子结构第56-58页
     ·溶质浓集与α-A1形核第58页
     ·团簇重构与Si-Si键变化使粘度增大第58-59页
   ·合金粘度变化的宏观机制第59-62页
     ·Al-Si合金熔体结构模型第59-60页
     ·准晶粘度第60-61页
     ·液体无固定结构粘度第61页
     ·权衡因子第61页
     ·准晶重构与粘度滞后第61-62页
     ·添加元素改变粘度第62页
   ·纯金属熔体粘度理论计算方法第62-66页
     ·双体分布函数法获得的粘度公式第62-63页
     ·运动学方程获得的粘度公式第63页
     ·基于硬球模型的粘度公式第63-64页
     ·Andrade公式第64页
     ·Franker粘度公式第64-66页
   ·合金粘度计算方法第66-68页
     ·Moelwyn-Hughes模型第66页
     ·M-H算法第66-67页
     ·Al-Si合金粘度计算验证第67-68页
   ·合金粘度计算模型的修正第68-71页
     ·二维粘度物理模型讨论第68-69页
     ·理论计算公式构建第69-70页
     ·理论计算公式验证第70-71页
   ·粘度对流动性的影响第71-73页
     ·粘度影响流动性的外部因素第71-72页
     ·粘度影响流动的流体力学支撑第72-73页
     ·粘度影响流动性的计算模型新构想第73页
   ·小结第73-75页
第四章 过热及氧化对流动性的影响第75-96页
   ·熔体热处理对流动性的影响第75-79页
     ·保温时间对A356流动性的影响第75-76页
     ·保温对含杂熔体流动性的影响第76-78页
     ·电磁搅拌对A356合金流动性的影响第78-79页
   ·氧化物夹杂对流动性的影响第79-80页
     ·实验第79-80页
     ·讨论第80页
   ·Mg对流动性的影响第80-81页
   ·氧化物进入熔体方式第81-83页
   ·熔体温度分布第83-85页
   ·氧化物夹杂的去除第85-86页
   ·元素对氧化层致密度影响机制第86-87页
   ·A356中主要氧化物及结构第87-95页
     ·氧化膜试样的获得第87页
     ·A356未添加元素状态第87-89页
     ·Ce的影响第89-90页
     ·Sr的影响第90-92页
     ·Ce与Sr复合变质的影响第92-94页
     ·氧化膜对流动性的影响第94-95页
   ·小结第95-96页
第五章 细化与变质处理对流动性的影响第96-118页
   ·Ti细化对流动性的影响第96-99页
     ·AlTiB对铝合金流动性的影响第96-98页
     ·AlTiC对铝合金流动性的影响第98-99页
   ·Sr元素变质对流动性的影响第99-102页
     ·Sr对铝合金流动性的影响第99-100页
     ·Sr变质组织结构分析第100-101页
     ·Sr变质机理分析第101-102页
   ·RE变质对流动性的影响第102-107页
     ·RE对流动性的影响实验第103-104页
     ·组织分析第104-105页
     ·RE变质机理分析第105-106页
     ·RE-Sr联合变质第106-107页
   ·A356凝固晶体生长机制第107-110页
     ·α-Al的形核与长大第107-108页
     ·A356组织形貌第108-109页
     ·A356组织的极图分析第109-110页
   ·变质与细化影响流动性的理论分析第110-116页
     ·热力学与动力学分析第111-113页
     ·最大形核过冷度与最小长大过冷区间第113-114页
     ·固相分散度对细化、变质熔体流动的性影响第114-115页
     ·固相形状系数的影响第115-116页
   ·新的流动性计算公式讨论第116-117页
   ·小结第117-118页
第六章 流动性数值模拟第118-145页
   ·参数计算模型第118-125页
     ·固相率的计算第118页
     ·固液相线的计算第118-119页
     ·流场、温度场数学模型第119-120页
     ·控制方程无量纲化第120-121页
     ·差分方程的建立第121-122页
     ·求解方法第122-125页
   ·有限元模型第125-130页
     ·计算参数第125-126页
     ·A356合金流动充型过程第126-128页
     ·流动过程中流头温度及速度变化第128-129页
     ·浇铸温度对流动性的影响第129页
     ·多流道流长不等问题第129-130页
   ·主要添加元素对A356合金流动性的影响第130-139页
     ·Si-Mg含量的变化对A356流动性的影响第131-134页
     ·Si的结晶潜热对流动性的影响第134-135页
     ·Ti对流动性的影响第135-139页
   ·其它杂质元素对A356合金流动性的影响第139-144页
     ·Cu对A356合金流动性的影响第139-140页
     ·Fe对A356合金流动性的影响第140-141页
     ·Pb对A356合金流动性的影响第141-142页
     ·Mn对A356合金流动性的影响第142页
     ·Sn对A356合金流动性的影响第142-143页
     ·Zn对A356合金流动性的影响第143-144页
   ·小结第144-145页
第七章 结论与展望第145-149页
   ·结论第145-147页
   ·展望第147-149页
致谢第149-150页
参考文献第150-156页
附录 博士期间发表的论文及专利第156页

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