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高炉炉底炉缸耐火材料结构与性能优化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
第1章 文献综述第12-33页
    1.1 前言第12页
    1.2 高炉炉底炉缸侵蚀机理第12-20页
        1.2.1 铁水渗透与冲刷侵蚀第14-16页
        1.2.2 碱金属与锌的化学侵蚀第16-17页
        1.2.3 热应力第17-19页
        1.2.4 氧化侵蚀第19-20页
    1.3 高炉长寿化技术研究现状第20-30页
        1.3.1 高炉炉底炉缸结构设计第21-24页
        1.3.2 高炉炉底炉缸材质优化第24-30页
        1.3.3 高炉炉底炉缸动态修补技术第30页
    1.4 本论文的提出及研究内容第30-33页
第2章 炉底炉缸温度场设计与模拟计算第33-54页
    2.1 传热学理论第33-37页
        2.1.1 热量传递基本方式第33-34页
        2.1.2 温度场、等温线与温度梯度第34-35页
        2.1.3 导热系数第35-36页
        2.1.4 多层壁的导热第36-37页
    2.2 数学模型的选取第37-38页
    2.3 有限元计算原理与计算流程概述第38-42页
        2.3.1 建立炉底炉缸物理模型、数学模型与确定边界条件第39-41页
        2.3.2 设定材料参数与初始条件第41-42页
    2.4 温度场计算结果及分析第42-53页
        2.4.1 高导热砌筑结构第42-44页
        2.4.2 隔热砌筑结构第44-46页
        2.4.3 “扬冷避热”砌筑结构第46-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第3章 电锻煤基炭砖导热性能优化与预报第54-68页
    3.1 计算机数据处理方法在耐火材料中的应用第54-57页
        3.1.1 传统数据处理计算方法第54-55页
        3.1.2 支持向量机算法第55-57页
        3.1.3 使用支持向量机算法优化炭砖导热系数第57页
    3.2 实验第57-60页
        3.2.1 实验原料第57-58页
        3.2.2 配方组成第58-59页
        3.2.3 实验过程第59页
        3.2.4 结构与性能表征第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-67页
        3.3.1 物相组成与显微结构第60-61页
        3.3.2 导热系数第61-62页
        3.3.3 炭砖导热性能的分析与预报第62-65页
        3.3.4 常规物理性能及抗铁水侵蚀性第65-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第4章 人造石墨基炉缸用耐火材料性能研究第68-100页
    4.1 在炭砖中构筑陶瓷包覆炭质骨料结构第68-79页
        4.1.1 实验原料与流程第69-70页
        4.1.2 实验结果与讨论第70-79页
    4.2 添加活性陶瓷相第79-88页
        4.2.1 实验原料与流程第79-80页
        4.2.2 实验结果与讨论第80-88页
    4.3 原位生成高抗蚀 TI(C,N)技术第88-99页
        4.3.1 实验原料与流程第88页
        4.3.2 实验结果与讨论第88-99页
    4.4 本章小结第99-100页
第5章 高炉陶瓷杯用刚玉基耐火材料材料性能研究第100-109页
    5.1 实验第100-101页
        5.1.1 实验原料第100页
        5.1.2 配方组成第100-101页
        5.1.3 实验过程第101页
        5.1.4 结构与性能表征第101页
    5.2 结果与讨论第101-108页
        5.2.1 物相组成与显微结构第101-104页
        5.2.2 微孔性能第104-105页
        5.2.3 其它性能变化第105-107页
        5.2.4 讨论第107-108页
    5.3 本章小结第108-109页
第6章 结论与展望第109-111页
参考文献第111-119页
本论文的创新点第119-120页
附录1 攻读博士期间取得的科研成果第120-121页
致谢第121页

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