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 |