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振动激发金属液形核理论基础研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪言第11-26页
   ·新一代钢铁材料的特征与晶粒细化的重要性第11-12页
   ·金属凝固组织结构第12-15页
     ·凝固组织的典型结构(以钢锭为例)第12-13页
     ·等轴晶的形成第13-14页
     ·柱状晶的形成第14-15页
     ·激冷层的形成第15页
   ·等轴晶粒的细化第15-25页
     ·添加晶粒细化剂第16页
     ·机械搅拌第16-17页
     ·铸型振动第17页
     ·超声振动第17-18页
     ·电脉冲孕育第18-19页
     ·电磁搅拌第19-21页
     ·直流或交流电场作用下的金属凝固及组织第21-22页
     ·半固态金属的特性及半固态铸造第22-25页
     ·振动激发形核技术第25页
   ·本章小结第25-26页
第二章 理论分析第26-36页
   ·凝固的热力学条件第26-29页
     ·平衡熔点第26-27页
     ·压力对熔点的影响第27-28页
     ·曲率对熔点的影响第28-29页
   ·形核第29-34页
     ·均匀形核第29-30页
     ·非均匀形核第30-31页
     ·晶核的长大第31-34页
   ·凝固过程中的传输第34页
   ·组织细化理论第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 实验研究第36-45页
   ·振动激发形核在金属锌凝固中的作用第36-37页
     ·实验设备第36-37页
     ·实验材料及其性质第37页
   ·金属锌凝固实验结果及分析第37-41页
     ·实验内容及实验流程第37-38页
     ·实验结果第38-40页
     ·实验分析及结论第40-41页
   ·晶核发射器棒体表面晶粒游离实验第41-43页
     ·实验流程第41-42页
     ·实验结果第42-43页
     ·实验分析及结论第43页
   ·振动激发形核在不锈钢凝固中的作用第43-45页
     ·实验条件第43-44页
     ·实验流程及实验结果第44页
     ·实验结果第44-45页
第四章 晶核发射器的热行为研究第45-69页
   ·第一组采温实验第45-57页
     ·实验设备及材料第45-46页
     ·实验工艺参数及过程温度采集方法第46-54页
     ·实验流程第54页
     ·晶核发射器棒体的温度变化监测第54-55页
     ·晶核发射器传热计算第55-57页
     ·实验结束后晶核发射器棒体形貌第57页
     ·实验小结第57页
   ·第二组采温实验第57-69页
     ·实验材料及装置第58页
     ·实验流程第58页
     ·实验结果及分析第58-65页
     ·晶核发射器传热计算第65-68页
     ·晶核发射器棒体形貌第68页
     ·实验结论第68-69页
第五章 晶核发射器传热过程计算及结构设计第69-83页
   ·研究目的及物理模型第69页
     ·研究背景及目的第69页
     ·物理模型第69页
   ·传热计算第69-81页
     ·基本假设第69-70页
     ·钢的物性参数第70页
     ·晶核发射器表面与钢液之间的对流换热系数第70-71页
     ·晶核发射器侧面热流的计算第71页
     ·耐材厚度、钢管厚度与钢管内壁和界面温度间关系计算第71-73页
     ·强制对流且无沸腾传热条件下钢管内壁温度的确定第73-75页
     ·冷却水的对流换热系数计算公式第75-76页
     ·水缝设计计算第76-81页
   ·晶核发射器结构和冷却参数设计及预期温度特点第81-83页
     ·结构设计第81-82页
     ·冷却介质及参数设计第82页
     ·预期温度特点第82-83页
第六章 结论第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-90页
附录第90页

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