基于实测的板坯连铸结晶器传热反问题研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-20页 |
·连铸发展概况 | 第9-13页 |
·全球情况 | 第9-10页 |
·我国连铸钢技术的发展情况 | 第10-11页 |
·数值模拟技术 | 第11-13页 |
·结晶器传热概述 | 第13-16页 |
·结晶器简介 | 第13页 |
·结晶器传热影响因素 | 第13-16页 |
·传热凝固数值模拟研究现状 | 第16-17页 |
·实测数据和数值模拟相结合的研究 | 第17-18页 |
·连铸结晶器传热反问题方法 | 第18-19页 |
·本论文的主要内容 | 第19-20页 |
2 板坯连铸结晶器传热反问题数学模型 | 第20-36页 |
·数学模型的描述和假设 | 第20页 |
·初始条件和边界条件 | 第20-21页 |
·差分方程 | 第21-24页 |
·差分方程的稳定性 | 第24-25页 |
·反问题数学模型 | 第25-26页 |
·物性参数的选取 | 第26-29页 |
·结晶器冷却水传热系数 | 第26-27页 |
·钢水的凝固潜热 | 第27页 |
·铸坯参数的选择 | 第27-29页 |
·二维传热模型的验证与改进 | 第29-35页 |
·传热模型正确性的验证 | 第29-31页 |
·传热反问题模型的收敛行为 | 第31-35页 |
·传热反问题模型的收敛时间 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 结晶器内凝固传热计算结果分析 | 第36-49页 |
·结晶器温度分布 | 第36-38页 |
·热流分布 | 第38-42页 |
·铸坯温度及坯壳厚度分布 | 第42-44页 |
·铸坯温度 | 第42-43页 |
·坯壳厚度分布 | 第43-44页 |
·热流和坯壳厚度关系 | 第44-45页 |
·拉坯速度对结晶器传热的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
4 结晶器传热反问题模型的推广应用 | 第49-57页 |
·计算条件 | 第49页 |
·传热反算模型验证 | 第49-51页 |
·结晶器温度及热流分布 | 第51-54页 |
·凝固壳厚度确定 | 第54-55页 |
·拉速变化对结晶器温度及热流的影响 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |