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CSP薄板坯连铸结晶器内电磁制动过程的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第10-24页
    1.1 薄板坯连铸连轧技术概述第10-17页
        1.1.1 薄板坯连铸连轧技术的发展和研究现状第10-13页
        1.1.2 薄板坯连铸连轧的工艺特点和关键技术第13-16页
        1.1.3 薄板坯连铸连轧的未来发展趋势第16-17页
    1.2 电磁制动技术简介以及在冶金上的应用第17-20页
        1.2.1 电磁制动技术的原理第18页
        1.2.2 电磁制动在结晶器上的应用及发展第18-19页
        1.2.3 电磁制动的冶金效果第19-20页
    1.3 数值模拟在连铸过程中的应用第20-22页
        1.3.1 数值模拟方法简述第20-21页
        1.3.2 薄板坯连铸结晶器的数值模拟第21-22页
    1.4 本文的主要研究内容和方案第22-24页
2. CSP薄板坯连铸结晶器内流场、温度场及凝固的数值模拟第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 物理模型第24-26页
    2.3 模型基本假设第26页
    2.4 数学模型第26-30页
        2.4.1 湍流模型控制方程第26-27页
        2.4.2 凝固过程模型第27页
        2.4.3 控制方程第27-29页
        2.4.4 边界条件第29-30页
    2.5 数值求解方法第30-31页
    2.6 模拟结果与分析第31-35页
        2.6.1 结晶器内流场的分布第31-33页
        2.6.2 结晶器内温度场和凝固坯壳的分布第33-35页
    2.7 钢液凝固数学模型的验证第35-37页
    2.8 本章小结第37-38页
3. CSP薄板坯连铸结晶器内电磁场的数值模拟第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 物理模型第38-39页
    3.3 数学模型第39-41页
        3.3.1 电磁场基本理论第39-41页
        3.3.2 电磁场控制方程第41页
    3.4 边界条件与计算方法第41-42页
    3.5 结晶器磁场运算结果与分析第42-46页
        3.5.1 结晶器内磁场的分布第42-45页
        3.5.2 磁动势对结晶器内磁场分布的影响第45-46页
    3.6 电磁场模型验证第46-47页
    3.7 本章小结第47-49页
4. 电磁制动下CSP连铸结晶器内流场、温度场及凝固的模拟第49-79页
    4.1 引言第49页
    4.2 物理模型第49页
    4.3 模型基本假设第49-50页
    4.4 数学模型第50-51页
        4.4.1 控制方程第50-51页
        4.4.2 边界条件第51页
    4.5 数值求解方法第51页
    4.6 计算结果与分析第51-78页
        4.6.1 电磁制动对结晶器内流场、温度场及凝固的影响第51-60页
        4.6.2 磁动势对结晶器内流场、温度场及凝固的影响第60-64页
        4.6.3 拉坯速度对结晶器内电磁制动效果的影响第64-73页
        4.6.4 SEN浸入深度对结晶器内电磁制动效果的影响第73-78页
    4.7 本章小结第78-79页
5. 结论第79-81页
参考文献第81-83页
致谢第83-84页
作者简介第84页

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