宽板坯连铸结晶器保护渣理化性能研究及应用
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
·连铸结晶器保护渣的分布 | 第12-13页 |
·保护渣的冶金功能 | 第13-14页 |
·保护渣的理化性能 | 第14-18页 |
·保护渣的化学成分 | 第14-15页 |
·保护渣物理性能与组分的关系 | 第15-18页 |
·保护渣的理化性能对铸坯质量的影响 | 第18-19页 |
·连铸工艺对保护渣性能的要求 | 第19-21页 |
·钢种对保护渣性能的要求 | 第19-20页 |
·铸机工艺条件对保护渣的要求 | 第20-21页 |
·保护渣的设计原理 | 第21-22页 |
·本课题的研究内容和目标 | 第22-24页 |
2 保护渣理化性能研究 | 第24-50页 |
·组分对保护渣熔化温度和粘度的影响 | 第25-29页 |
·熔点和粘度实验方案确定 | 第26-28页 |
·熔点和粘度的实验结果 | 第28-29页 |
·组分对熔点和粘度的影响规律 | 第29-34页 |
·不同组分对熔点和粘度的影响规律 | 第29-32页 |
·碱度对熔点和粘度的影响 | 第32-34页 |
·小结 | 第34页 |
·保护渣结晶性能研究 | 第34-45页 |
·结晶性能实验方法介绍 | 第34-35页 |
·保护渣结晶性能实验结果 | 第35-37页 |
·实验结果分析 | 第37-43页 |
·B_2O_3对保护渣结晶性能的影响 | 第43-45页 |
·小结 | 第45页 |
·保护渣矿相结构研究 | 第45-49页 |
·保护渣矿相实验结果 | 第45-48页 |
·组分对矿相结构影响的分析 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
3 宽板坯结晶器流场和温度场数模分析 | 第50-60页 |
·数值模拟方法介绍 | 第50-52页 |
·数值模拟实验 | 第52-57页 |
·数值模拟原型条件 | 第52页 |
·伸入式水口流场模拟 | 第52-54页 |
·结晶器流场和温度场的数值模拟 | 第54-57页 |
·数值模拟小结 | 第57页 |
·宽板坯结晶器保护渣性能要求 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 宽板坯结晶器保护渣开发 | 第60-72页 |
·保护渣理化性能的确定 | 第60-61页 |
·熔点范围确定 | 第60页 |
·粘度范围确定 | 第60-61页 |
·保护渣实验研究 | 第61-66页 |
·保护渣理化性能测定 | 第61-64页 |
·保护渣配方的确定 | 第64-66页 |
·保护渣保温性能研究 | 第66-70页 |
·保温性能实验方案 | 第66-69页 |
·保护渣配碳量确定 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
5 宽板坯结晶器保护渣的应用 | 第72-86页 |
·宽板坯保护渣的理化性能 | 第72-75页 |
·Stoll berg保护渣的理化性能 | 第72-73页 |
·XCN系列保护渣理化性能 | 第73-75页 |
·宽板坯保护渣的使用情况 | 第75-79页 |
·Stoll berg系列保护渣的使用情况 | 第75-78页 |
·XCN系列保护渣的使用情况 | 第78-79页 |
·保护渣理化性能的调整 | 第79-84页 |
·工业实验中出现的问题分析 | 第80-83页 |
·保护渣的成分变化 | 第83-84页 |
·优化后保护渣的使用情况 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
6 结论 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第94-96页 |
独创性声明 | 第96页 |
学位论文版权使用授权书 | 第96页 |