摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 粉煤灰 | 第10-12页 |
1.1.1 粉煤灰的综合利用 | 第10-11页 |
1.1.2 粉煤灰作为涂料骨料的可行性分析 | 第11-12页 |
1.2 铸造涂料 | 第12-17页 |
1.2.1 铸造涂料简介 | 第12-13页 |
1.2.2 铸造涂料发展趋势 | 第13-16页 |
1.2.3 铸造涂料基本性质 | 第16-17页 |
1.3 粉煤灰铸造涂料 | 第17页 |
1.4 涂料粘砂的种类及预防措施 | 第17-18页 |
1.4.1 粘砂类型 | 第17-18页 |
1.4.2 粘砂的预防措施 | 第18页 |
1.5 研究的内容、目的及意义 | 第18-22页 |
1.5.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 研究目的 | 第19页 |
1.5.3 研究意义 | 第19-22页 |
2 实验原材料 | 第22-30页 |
2.1 耐火粉料 | 第22-23页 |
2.2 载液 | 第23-24页 |
2.3 悬浮剂 | 第24-26页 |
2.3.1 制备锂基土和有机土的离子交换过程 | 第25-26页 |
2.3.2 复合悬浮剂的制备工艺过程 | 第26页 |
2.4 粘结剂 | 第26-28页 |
2.5 其他助剂 | 第28-30页 |
2.5.1 羧甲基纤维素钠 | 第28页 |
2.5.2 聚乙烯醇缩丁醛 | 第28页 |
2.5.3 乙基纤维素 | 第28-29页 |
2.5.4 可再分散乳胶粉 | 第29-30页 |
3 粉煤灰铸造涂料性能及检测方法 | 第30-32页 |
3.1 密度及检测 | 第30页 |
3.2 悬浮性及检测 | 第30页 |
3.3 条件粘度及检测 | 第30-31页 |
3.4 涂层耐磨性及检测 | 第31页 |
3.5 曝热抗裂纹性及检测 | 第31-32页 |
4 粉煤灰铸造涂料组分对涂料性能影响 | 第32-46页 |
4.1 粉煤灰铸造涂料的基本配方与制备工艺 | 第32页 |
4.2 复合悬浮剂的悬浮机理分析 | 第32-34页 |
4.3 复合悬浮剂对涂料性能的影响 | 第34-36页 |
4.3.1 复合悬浮剂对涂料悬浮性和粘度的影响 | 第34-35页 |
4.3.2 复合悬浮剂对涂料高温抗裂性的影响 | 第35-36页 |
4.4 酚醛树脂对涂料性能的影响 | 第36-39页 |
4.4.1 酚醛树脂对涂料悬浮率和粘度的影响 | 第36-37页 |
4.4.2 酚醛树脂对涂层质量的影响 | 第37-39页 |
4.5 CMC对涂料悬浮性与粘度的影响 | 第39-40页 |
4.6 PVB对涂料悬浮性和粘度的影响 | 第40-41页 |
4.7 EC对涂料悬浮性和粘度的影响 | 第41-43页 |
4.8 胶粉含量对涂料性能的影响 | 第43-44页 |
4.8.1 胶粉对涂料悬浮性和粘度的影响 | 第43-44页 |
4.8.2 胶粉含量对涂料高温抗裂性的影响 | 第44页 |
4.9 本章小结 | 第44-46页 |
5 粉煤灰铸造涂料配方正交实验 | 第46-50页 |
5.1 涂料的基础配方 | 第46页 |
5.2 正交实验设计 | 第46-47页 |
5.3 正交实验结果分析 | 第47-49页 |
5.4 本章小结 | 第49-50页 |
6 搅拌釜中涂料流体流动数值模拟 | 第50-62页 |
6.1 旋转搅拌叶轮的参数 | 第50页 |
6.2 流体力学模型与CFD计算方法 | 第50-51页 |
6.3 计算域及边界条件 | 第51-52页 |
6.4 搅拌模拟结果及分析 | 第52-60页 |
6.4.1 不同转速下六直叶桨叶上的速度分析 | 第52-53页 |
6.4.2 不同转速下轴切面上的全釜流体速度分析 | 第53-54页 |
6.4.3 不同转速下轴切面上的全釜流体压力分析 | 第54-55页 |
6.4.4 不同桨型结构搅拌时桨叶上的速度分析 | 第55-56页 |
6.4.5 不同桨型结构轴切面上的全釜流体速度分析 | 第56-57页 |
6.4.6 不同桨型结构轴切面上的全釜流体速度矢量分析 | 第57页 |
6.4.7 不同桨型结构轴切面上的全釜流体压力分析 | 第57-58页 |
6.4.8 不同桨型结构搅拌釜均化的涂料的悬浮率变化规律 | 第58-59页 |
6.4.9 不同桨型结构搅拌釜均化的涂料的表面形貌分析 | 第59-60页 |
6.5 本章小结 | 第60-62页 |
7 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |