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过共晶铝硅合金高速DC铸造研究

摘要第5-6页
Absrtact第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 前言第11-13页
    1.2 过共晶Al-Si合金的组织与性能特点第13-14页
    1.3 铝合金高速DC半连续铸造第14-16页
    1.4 冷却速率对过共晶Al-Si合金的影响第16-17页
    1.5 过共晶铝硅合金中初生硅的晶体结构及其生长形貌第17-20页
    1.6 过共晶铝硅合金中硅的变质第20-22页
        1.6.1 磷变质第20-21页
        1.6.2 锶变质第21-22页
    1.7 合金元素对铝硅合金性能的影响第22-23页
        1.7.1 Mg的影响第22页
        1.7.2 Cu的影响第22页
        1.7.3 Fe的影响第22-23页
    1.8 铝合金半连续铸造过程的数值模拟技术第23-25页
    1.9 本文研究目的和主要内容第25-27页
第2章 A390铝合金φ106铸锭高速DC铸造的数值模拟第27-57页
    2.1 DC铸造过程中温度场和流场的控制方程第27-28页
    2.2 DC铸造凝固过程中的数学模型第28-30页
    2.3 DC铸造过程数学模型的简化和假设第30-31页
    2.4 DC铸造过程中的边界条件第31-37页
    2.5 物理模型的建立第37-38页
    2.6 模拟初始条件和边界条件第38-40页
    2.7 不同分流方式的铸造过程温度场和流体速度场第40-42页
        2.7.1 设定工艺条件第40-41页
        2.7.2 计算结果与分析第41-42页
    2.8 结晶器材质对DC铸造过程温度场和流体速度场的影响第42-45页
        2.8.1 工艺条件设定第42页
        2.8.2 计算结果与分析第42-45页
    2.9 铸造过程的温度场与流体速度场第45-56页
        2.9.1 铸造温度对铸造过程温度场与流体速度场的影响第45-49页
            2.9.1.1 设定工艺条件第45-46页
            2.9.1.2 计算结果与分析第46-49页
        2.9.2 不同铸造速度对铸造过程温度场与流体速度场的影响第49-53页
            2.9.2.1 设定工艺条件第49页
            2.9.2.2 计算结果与分析第49-53页
        2.9.3 不同冷却强度对铸造过程温度场与流体速度场的影响第53-56页
            2.9.3.1 设定工艺条件第53页
            2.9.3.2 计算结果分析第53-56页
    2.10 本章小结第56-57页
第3章 过共晶铝硅合金高速铸造实验研究第57-83页
    3.1 磷变质剂添加量对Al-23%Si合金组织的影响第57-60页
        3.1.1 实验方法第57页
        3.1.2 Al-23%Si合金不同磷添加量变质后的组织第57-60页
    3.2 过共晶铝硅合金高速铸造实验材料和实验方法第60-64页
        3.2.1 实验合金及其熔炼第60-61页
        3.2.2 实验过程及方法第61-63页
        3.2.3 铸态样品分析检测方法第63-64页
            3.2.3.1 宏观形貌分析第63-64页
            3.2.3.2 微观组织分析第64页
            3.2.3.3 成分分析第64页
            3.2.3.4 显微硬度分析第64页
    3.3 不同铸造速度下A390合金组织第64-75页
        3.3.1 A390合金的宏观形貌第64-66页
        3.3.2 A390合金微观组织观察结果及分析第66-74页
        3.3.3 A390合金初晶硅形貌第74-75页
    3.4 Al-20%Si和Al-23%Si的合金高速铸造条件下的组织与性能分析第75-81页
        3.4.1 Al-20%Si和Al-23%Si的合金微观组织分析第75-78页
        3.4.2 Al-20%Si与Al-23%Si合金高速铸造条件下初晶硅的形貌分析第78-81页
    3.5 本章小结第81-83页
第4章 结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

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