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凝固界面换热系数反求及铝合金薄壁件压铸造工艺优化

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
插图索引第12-15页
附表索引第15-16页
第1章 绪论第16-29页
   ·论文背景及研究意义第16-17页
   ·铸造过程计算机数值模拟第17-21页
   ·铸造过程的界面换热系数第21-24页
   ·低压铸造的工艺优化第24-26页
   ·论文的研究目的和研究内容第26-29页
第2章 铸造过程的数值模拟基础第29-37页
   ·常用数值方法第29-31页
     ·有限差分法第29-30页
     ·有限元法第30-31页
   ·铸造充型过程数值模拟第31-33页
     ·SOLA-VOF 法数学模型第31-32页
     ·充型过程过程紊流的处理第32-33页
   ·铸造凝固过程数值模拟第33-36页
     ·凝固过程传热数学模型第33-34页
     ·凝固过程热传导问题的数值解法第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 界面换热系数的反分析求解第37-51页
   ·实验方案第37-39页
   ·反分析法求解换热系数的流程第39-45页
     ·反分析法求解的一般流程第39-40页
     ·反热传导法求解换热系数的流程第40-41页
     ·基于神经网络的换热系数求解过程第41-45页
   ·结果分析与讨论第45-50页
     ·实验结果与讨论第45-46页
     ·反热传导法反求结果第46-47页
     ·神经网络优化反求结果第47页
     ·换热系数结果讨论第47-48页
     ·验证反求得到的换热系数第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 基于等效比热法的一维反热传导模型及应用第51-75页
   ·一维正传热模型的建立第51-53页
     ·几何模型及网格划分第51-52页
     ·初始条件第52页
     ·边界条件第52页
     ·热物性参数第52页
     ·一维正传热温度场解析解第52-53页
   ·一维反热传导模型的建立第53-55页
   ·结果讨论与分析第55-64页
     ·一维正传热数值结果与讨论第55-56页
     ·一维正传热数值结果证实第56-57页
     ·一维反热传导计算结果与讨论第57-64页
   ·应用实例第64-74页
     ·一维传热实验的建立第64-65页
     ·合金潜热处理第65-67页
     ·等效比热法对温度场计算结果的影响第67-68页
     ·基于等效比热法的反热传导数值计算第68-70页
     ·实验测量的温度结果第70页
     ·反算的界面热流与界面换热系数第70-73页
     ·反算的界面换热系数结果证实第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 基于数值模拟的薄壁件低压铸造工艺参数设计优化第75-90页
   ·低压铸造工艺参数优化的主要流程第75-76页
   ·低压铸造工艺参数的选择第76-77页
   ·正交实验设计第77-79页
   ·神经网络第79-82页
     ·学习向量化神经网络的建立第79-80页
     ·多层前馈网络(BP 神经网络)第80-82页
   ·建立工艺参数优化模型第82-86页
     ·遗传算法第83-85页
     ·多目标优化问题的处理第85-86页
   ·结果与讨论第86-89页
     ·神经网络预测结果第86-88页
     ·遗传算法优化求解结果第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第6章 薄壁件铝合金件低压铸造数值模拟及实验第90-103页
   ·低压铸造计算机模拟第90-94页
     ·几何模型第90页
     ·边界条件第90-91页
     ·工艺参数第91-92页
     ·模拟结果分析及讨论第92-94页
   ·低压铸造实验第94-100页
     ·低压铸造实验过程第94-95页
     ·模具预热第95-96页
     ·涂料的选择第96页
     ·实验结果分析及讨论第96-100页
   ·低压铸造的铝合金薄壁件性能测试第100-101页
     ·试样制备第100页
     ·拉伸试验及结果第100-101页
   ·本章小结第101-103页
第7章 结论第103-105页
   ·结论第103-104页
   ·论文主要创新点第104-105页
参考文献第105-117页
致谢第117-118页
附录 A 攻读博士学位期间发表的学术论文与学术活动第118-119页

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