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电磁搅拌下方坯连铸钢液流动凝固行为的模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 概述第11页
    1.2 连铸电磁搅拌第11-15页
        1.2.1 旋转电磁搅拌器的工作原理第11-12页
        1.2.2 电磁搅拌的分类及相应作用第12-15页
    1.3 电磁搅拌过程数值模拟的研究现状第15-18页
    1.4 本课题研究目的及主要内容第18-19页
        1.4.1 本课题的研究目的第18页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第18-19页
第2章 连铸电磁搅拌过程的数学模型第19-33页
    2.1 电磁场数学模型第19-21页
        2.1.1 基本假设第19页
        2.1.2 控制方程第19-21页
        2.1.3 边界条件第21页
    2.2 流场数学模型第21-25页
        2.2.1 基本假设第21页
        2.2.2 基本控制方程第21-25页
        2.2.3 边界条件第25页
    2.3 凝固数学模型第25-29页
        2.3.1 基本假设第26页
        2.3.2 控制方程第26-27页
        2.3.3 边界条件和初始条件第27-29页
    2.4 模拟计算参数的选取第29-30页
        2.4.1 电磁搅拌磁场数值模拟的物理参数第29页
        2.4.2 钢种的化学成分第29页
        2.4.3 钢液的热物性参数第29-30页
    2.5 几何模型及网格第30-33页
第3章 组合电磁搅拌下的电磁场特性第33-45页
    3.1 电磁场数学模型可靠性验证第33-38页
        3.1.1 实测电流条件下M-EMS的电磁特性第33-36页
        3.1.2 实测电流条件下F-EMS的电磁特性第36-38页
    3.2 电参数对搅拌器电磁特性的影响第38-42页
        3.2.1 电流强度对F-EMS电磁特性的影响第39-41页
        3.2.2 电流频率对F-EMS电磁特性的影响第41-42页
    3.3 本章小结第42-45页
第4章 电磁搅拌对方坯连铸流动和凝固行为的影响第45-73页
    4.1 流动凝固数学模型可靠性验证第45-47页
    4.2 M-EMS对钢液流动和凝固行为的影响第47-56页
        4.1.1 M-EMS对结晶器内钢液流动的影响第47-50页
        4.1.2 M-EMS对钢液凝固的影响第50-53页
        4.1.3 电流强度对钢液流动凝固的影响第53-56页
    4.3 过热度对铸坯凝固过程的影响第56-58页
    4.4 拉速对铸坯凝固过程的影响第58-61页
    4.5 比水量对铸坯凝固过程的影响第61-64页
    4.6 F-EMS对铸坯凝固行为的影响第64-71页
    4.7 本章小结第71-73页
第5章 总结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

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