摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-21页 |
·连铸保护渣 | 第10-12页 |
·保护渣的类型 | 第10页 |
·保护渣的功能 | 第10-11页 |
·保护渣渣膜控制传热的机理 | 第11-12页 |
·连铸保护渣的冶金行为 | 第12-14页 |
·保护渣的熔化与凝固 | 第12-13页 |
·液渣流入机制和润滑行为 | 第13页 |
·结晶器内熔渣的析晶行为 | 第13-14页 |
·国内外保护渣析晶行为研究现状 | 第14-19页 |
·国外学者对保护渣析晶行为的研究 | 第14-16页 |
·国内学者对保护渣析晶行为的研究 | 第16-19页 |
·课题研究内容与预期创新点 | 第19-21页 |
·研究的目的及内容 | 第19页 |
·课题创新点 | 第19-21页 |
第2章 保护渣析晶行为的理论分析 | 第21-25页 |
·保护渣析晶特性 | 第21页 |
·保护渣析晶行为的热力学分析 | 第21-23页 |
·保护渣析晶行为发生的热力学原理 | 第21-22页 |
·结晶器内熔渣析晶行为热力学分析 | 第22-23页 |
·保护渣析晶行为的动力学分析 | 第23-25页 |
·保护渣析晶行为的动力学原理 | 第23页 |
·保护渣析晶行为的动力学模型 | 第23-25页 |
第3章 保护渣析晶性能实验研究 | 第25-52页 |
·实验技术路线 | 第25-28页 |
·实验仪器 | 第25-26页 |
·TTT、CCT 曲线的测定 | 第26-27页 |
·结晶率测试 | 第27-28页 |
·渣膜矿相成分测试 | 第28页 |
·MgO 含量对保护渣析晶性能的影响 | 第28-35页 |
·TTT 曲线分析 | 第30-31页 |
·CCT 曲线分析 | 第31-32页 |
·结晶活化能(E)分析 | 第32-34页 |
·渣膜矿相成分分析 | 第34-35页 |
·TiO_2含量对保护渣析晶性能的影响 | 第35-40页 |
·TTT 曲线分析 | 第35-37页 |
·CCT 曲线分析 | 第37-38页 |
·结晶活化能(E)分析 | 第38-39页 |
·结晶矿相成分分析 | 第39-40页 |
·碱度对保护渣析晶性能的影响 | 第40-45页 |
·TTT 曲线分析 | 第40-42页 |
·CCT 曲线分析 | 第42-43页 |
·结晶活化能(E)的分析 | 第43页 |
·结晶率分析 | 第43-44页 |
·结晶矿相成分分析 | 第44-45页 |
·Al_2O_3对保护渣析晶性能的影响 | 第45-51页 |
·TTT 曲线分析 | 第46-47页 |
·CCT 曲线分析 | 第47-48页 |
·结晶活化能(E)的分析 | 第48-49页 |
·结晶率分析 | 第49页 |
·结晶矿相成分的分析 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 保护渣渣膜结构的预测模型和润滑行为的数学模拟 | 第52-73页 |
·数学模型的建立 | 第52-58页 |
·铸坯表面温度的计算 | 第52-54页 |
·热流密度的计算 | 第54-55页 |
·渣膜厚度的计算 | 第55-57页 |
·铸坯与结晶器之间摩擦力的计算 | 第57-58页 |
·运用数学模型描述结晶器内渣膜的行为 | 第58-64页 |
·保护渣熔化性能对渣膜结构的影响 | 第60页 |
·浇铸参数对渣膜结构的影响 | 第60-62页 |
·铸坯与结晶器之间的润滑 | 第62-64页 |
·保护渣成分对结晶层厚度和润滑行为的影响 | 第64-71页 |
·MgO 对渣膜结构和铸坯与结晶器之间润滑行为的影响 | 第65-67页 |
·Al_2O_3对渣膜结构和铸坯与结晶器之间润滑行为的影响 | 第67-68页 |
·Na_2O 对渣膜结构和铸坯与结晶器之间润滑行为的影响 | 第68-69页 |
·CaF_2对渣膜结构和铸坯与结晶器之间润滑行为的影响 | 第69-70页 |
·碱度对渣膜结构和铸坯与结晶器之间润滑行为的影响 | 第70-71页 |
·数学模型的说明 | 第71页 |
·小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
导师简介 | 第81-82页 |
作者简介 | 第82-83页 |
学位论文数据集 | 第83页 |