摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 铝合金 | 第12-13页 |
1.2 金属复合材料的研究概述 | 第13-19页 |
1.2.1 金属复合材料的特点和应用 | 第13-16页 |
1.2.2 金属复合材料传统制备方法 | 第16-18页 |
1.2.3 金属复合材料制备的新技术 | 第18-19页 |
1.3 铸造复合技术 | 第19-22页 |
1.3.1 连续铸造法 | 第19-20页 |
1.3.2 离心铸造法 | 第20页 |
1.3.3 双结晶器铸造 | 第20-21页 |
1.3.4 Novelis Fusion~(TM)铸造复合法 | 第21-22页 |
1.4 铝合金半连续铸造过程的数值模拟技术 | 第22-25页 |
1.5 本文研究的目的和主要内容 | 第25-28页 |
第2章 4045/3003复合铸锭的数学模型和实验 | 第28-52页 |
2.1 包覆铸造过程中流场与温度场的控制方程 | 第28-29页 |
2.2 包覆铸造过程中凝固的数学模型 | 第29-31页 |
2.3 数学模型的假设与简化 | 第31-32页 |
2.4 流场与温度场的边界条件 | 第32-42页 |
2.5 包覆铸造 | 第42-44页 |
2.6 实验材料和设备 | 第44-48页 |
2.6.1 实验合金 | 第44-45页 |
2.6.2 合金的制备 | 第45页 |
2.6.3 实验设备 | 第45-48页 |
2.7 复合铸锭包覆铸造的实验研究 | 第48-52页 |
2.7.1 实验方案 | 第48-49页 |
2.7.2 包覆铸锭的制备 | 第49-52页 |
第3章 复合铸锭包覆铸造工艺参数的分析 | 第52-72页 |
3.1 物理模型的建立 | 第52-54页 |
3.2 物性参数 | 第54-55页 |
3.3 初始条件和边界条件 | 第55-58页 |
3.4 两种合金复合效果的判定准则 | 第58-59页 |
3.5 流场和温度场的模拟结果 | 第59-68页 |
3.5.1 铸造速度 | 第59-62页 |
3.5.2 铸造温度 | 第62-65页 |
3.5.3 接触高度 | 第65-68页 |
3.5.4 小结 | 第68页 |
3.6 实验验证 | 第68-72页 |
3.6.1 引锭头与铸锭脱开 | 第68页 |
3.6.2 铸造速度为90mm/min时出现的问题 | 第68-69页 |
3.6.3 铸造速度为170mm/min时出现的问题 | 第69-70页 |
3.6.4 铸造速度为110mm/min、130mm/min、150mm/min时的铸锭 | 第70-72页 |
第4章 实验结果与分析 | 第72-82页 |
4.1 包覆铸锭宏观组织观察 | 第72-74页 |
4.2 微观组织观察 | 第74-78页 |
4.3 界面处成分分布 | 第78-79页 |
4.4 界面结合强度测试 | 第79-82页 |
第5章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-91页 |