摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1前言 | 第10-26页 |
·引言 | 第10-11页 |
·电磁铸造技术的原理及特点 | 第11-13页 |
·电磁铸造技术的历史与发展 | 第13-17页 |
·EMC的历史与工艺发展 | 第13-15页 |
·电磁铸造过程数值模拟的发展 | 第15-17页 |
·国内电磁铸造技术的研究概况 | 第17-19页 |
·本论文的研究目标及主要工作内容 | 第19-26页 |
2圆锭电磁铸造电磁力数学分析及计算模型建立 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·电磁铸造技术的基本理论 | 第26-29页 |
·圆锭电磁铸造电磁力数学分析 | 第29-32页 |
·理想电磁圆管内电磁力特点 | 第32-33页 |
·电磁有旋力和电磁无旋力计算模型 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
3圆锭电磁铸造电磁场数值计算 | 第36-64页 |
·引言 | 第36页 |
·电磁场数值计算数学模型 | 第36-41页 |
·互感耦合模型及其基本思想 | 第37页 |
·互感耦合模型表达式 | 第37-39页 |
·电磁场的叠加计算 | 第39-40页 |
·电磁场的数值计算方法 | 第40-41页 |
·电磁铸造金属熔体内电磁场数值计算 | 第41-47页 |
·计算区域的界定 | 第41-42页 |
·计算网格剖分 | 第42-43页 |
·互感耦合模型中各物理量的具体求法 | 第43-45页 |
·加载时计算参数表与计算流程图 | 第45-47页 |
·空载时感应器内电磁场数值计算 | 第47-50页 |
·直边感应器 | 第47-48页 |
·斜边感应器 | 第48-50页 |
·空载时感应器内磁感应强度与电流的关系 | 第50页 |
·加载时铝熔体内磁场分布规律 | 第50-57页 |
·铝熔体表层内感生电流分布规律 | 第51-53页 |
·铝熔体内磁场分布规律 | 第53-57页 |
·不同金属熔体内的感生电流及磁场分布规律 | 第57-58页 |
·不同金属表层内的感生电流 | 第57页 |
·不同金属表层内磁感应强度分布规律 | 第57-58页 |
·分析与讨论 | 第58页 |
·实验 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-64页 |
4圆锭电磁铸造电磁力的数值计算及电磁成型条件研究 | 第64-88页 |
·引言 | 第64页 |
·电磁力的数值计算模型建立 | 第64-66页 |
·电磁力计算模型离散化 | 第64-66页 |
·电磁压力的数值求解 | 第66页 |
·金属熔体内电磁力的数值计算 | 第66-75页 |
·铝熔体内电磁力分布规律研究 | 第66-72页 |
·铝熔体表层内电磁压力与液柱静压力 | 第72-75页 |
·钢、铜、镁铝合金电磁压力数值计算及电磁铸造成型条件分析 | 第75-84页 |
·钢电磁铸造成型条件 | 第76-78页 |
·铜电磁铸造成型条件 | 第78-81页 |
·镁铝合金电磁铸造成型条件 | 第81-83页 |
·不同金属电磁铸造成型电力条件及磁感应强度 | 第83-84页 |
·数值计算结果分析与讨论 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5电磁铸造成型无量纲判据建立及电磁成型可行性研究 | 第88-109页 |
·引言 | 第88页 |
·液体金属内电磁力密度分布规律 | 第88-92页 |
·电磁力密度数学模型 | 第88-90页 |
·不同参数下的电磁力密度分布 | 第90-92页 |
·电磁铸造约束成型无量纲判据的建立与应用 | 第92-96页 |
·电磁铸造约束成型平衡条件 | 第92-93页 |
·电磁力积分区间选择 | 第93页 |
·频率的选择与铸锭尺寸的要求 | 第93-94页 |
·平均磁感应强度 | 第94页 |
·电磁成型无量纲判据的数学表达 | 第94-95页 |
·电磁成型无量纲数的意义 | 第95-96页 |
·金属电磁铸造成型能力的研究 | 第96-102页 |
·不同实验条件下金属电磁成型能力的研究 | 第96-100页 |
·不同金属电磁成型能力分析 | 第100-102页 |
·金属电磁成型能力的实验研究 | 第102-106页 |
·实验设备及实验方法 | 第102-103页 |
·实验结果与分析 | 第103-106页 |
·结论 | 第106页 |
·本章小结 | 第106-109页 |
6结论与展望 | 第109-112页 |
·结论 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-112页 |
创新点摘要 | 第112-113页 |
主要符号列表 | 第113-115页 |
攻读博士期间发表文章 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |