摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-28页 |
1.1 结晶器内钢水的凝固行为 | 第10-12页 |
1.1.1 结晶器内钢水传热机制 | 第10-11页 |
1.1.2 气隙内的传热行为 | 第11-12页 |
1.2 结晶器振动 | 第12-15页 |
1.2.1 结晶器振动方式 | 第12-14页 |
1.2.2 结晶器振动参数 | 第14-15页 |
1.2.3 结晶器振动与连铸坯质量 | 第15页 |
1.3 连铸坯表面振痕形貌 | 第15-18页 |
1.3.1 振痕形貌 | 第15-16页 |
1.3.2 凝固钩形貌 | 第16-17页 |
1.3.3 凝固钩特征参数 | 第17-18页 |
1.4 连铸坯表面振痕的形成机理 | 第18-23页 |
1.4.1 油润滑和敞开浇铸过程中振痕形成机理 | 第19-20页 |
1.4.2 保护浇注连铸坯振痕形成机理 | 第20-22页 |
1.4.3 振痕形成的其他机理 | 第22-23页 |
1.5 结晶器弯月面上钢液的凝固行为 | 第23-26页 |
1.6 课题研究内容与创新点 | 第26-28页 |
1.6.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.6.2 创新点 | 第27-28页 |
第2章 凝固钩形貌观察实验研究 | 第28-37页 |
2.1 实验介绍 | 第28-30页 |
2.1.1 研究对象 | 第28页 |
2.1.2 浇铸参数 | 第28页 |
2.1.3 试样制备 | 第28-30页 |
2.2 实验结果与分析 | 第30-36页 |
2.2.1 凝固钩形貌和特征 | 第30-32页 |
2.2.2 凝固钩形貌机理解释 | 第32页 |
2.2.3 凝固钩主线分析 | 第32-34页 |
2.2.4 连铸坯窄面上不同位置处的凝固钩深度 | 第34页 |
2.2.5 浇铸工艺参数对凝固钩深度的影响 | 第34-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 结晶器内钢水初始凝固模型 | 第37-46页 |
3.1 结晶器内钢水初始凝固模型 | 第37-40页 |
3.1.1 模型假设 | 第37-38页 |
3.1.2 潜热处理 | 第38-40页 |
3.2 结晶器内钢水初始凝固传热有限元模型和计算方法 | 第40-42页 |
3.2.1 有限元模型 | 第40-41页 |
3.2.2 初始条件和边界条件 | 第41-42页 |
3.2.3 初始凝固坯壳传热计算方法 | 第42页 |
3.3 传热学物性参数 | 第42-45页 |
3.3.1 传热学物性参数选取 | 第42-44页 |
3.3.2 工艺参数确定 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 浇铸工艺参数对坯壳初始凝固的影响 | 第46-55页 |
4.1 凝固坯壳温度场分析 | 第46-47页 |
4.1.1 坯壳温度场分布 | 第46-47页 |
4.1.2 凝固钩深度变化 | 第47页 |
4.2 浇注温度对坯壳初始凝固的影响 | 第47-49页 |
4.2.1 浇注温度对坯壳厚度的影响 | 第48页 |
4.2.2 浇注温度对凝固钩深度的响 | 第48-49页 |
4.3 拉速对坯壳初始凝固的影响 | 第49-51页 |
4.3.1 拉速对坯壳厚度的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 拉速对凝固钩深度的影响 | 第50-51页 |
4.4 振动频率对坯壳初始凝固的影响 | 第51-53页 |
4.4.1 振动频率对坯壳厚度的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 振动频率对凝固钩深度的影响 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
导师简介 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
学位论文数据集 | 第63页 |