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泡沫铝的制备研究

第一章 绪论第1-24页
 §1.1 引言第9页
 §1.2 泡沫金属的国内外发展现状及研究动态第9-21页
  §1.2.1 多孔泡沫金属的定义第10页
  §1.2.2 泡沫金属的国内外发展概况第10-12页
   §1.2.2.1 泡沫金属的国外发展概况第10-11页
   §1.2.2.2 泡沫金属的国内发展概况第11-12页
  §1.2.3 泡沫金属的结构特性第12-13页
  §1.2.4 泡沫金属的性能特征第13-15页
  §1.2.5 泡沫金属的制备方法第15-17页
   §1.2.5.1 铸造法第15-16页
   §1.2.5.2 粉末发泡法第16-17页
   §1.2.5.3 金属沉积法第17页
  §1.2.6 泡沫金属与传统材料的比较第17-18页
  §1.2.7 泡沫金属的应用及前景展望第18-21页
   §1.2.7.1 泡沫金属的应用第18-21页
   §1.2.7.2 前景展望第21页
 §1.3 课题的研究内容第21-22页
 §1.4 课题研究的意义第22-24页
第二章 熔体直通气体发泡机理的研究第24-42页
 §2.1 熔体发泡法原理及优缺点第24-25页
  §2.1.1 直通气体法第24-25页
  §2.1.2 原位气体生成法第25页
 §2.2 熔体发泡法的泡沫形状第25-27页
 §2.3 泡沫化过程第27-28页
 §2.4 液—气之间的界面现象第28-29页
 §2.5 熔体直通气体法的发泡物理学第29-42页
  §2.5.1 气泡的生成第30-34页
  §2.5.2 气泡在熔体中的运动规律第34-40页
   §2.5.2.1 熔体中气泡的主要形态第34-36页
   §2.5.2.2 气泡阻力规律第36-37页
   §2.5.2.3 熔体中的单独气泡第37-39页
   §2.5.2.4 熔体中单个气泡的运动速度第39-40页
  §2.5.3 增粘剂与气体之间的吸附第40-42页
第三章 发泡装置的设计与制作第42-50页
 §3.1 发泡装置的设计思路第42页
 §3.2 发泡装置的结构设计第42-47页
  §3.2.1 结构介绍第42-43页
  §3.2.2 结构功能设计第43页
  §3.2.3 电阻炉设计第43-47页
   §3.2.3.1 功率计算第43-45页
   §3.2.3.2 电阻元件选择计算第45-46页
   §3.2.3.3 结构选择第46-47页
 §3.3 发泡装置的加工制作第47-49页
  §3.3.1 电阻炉第47页
  §3.3.2 搅拌装置及吹气发泡装置第47-48页
  §3.3.3 结晶器第48-49页
 §3.4 发泡装置的组装和调试第49-50页
  §3.4.1 电阻炉的组装第49页
  §3.4.2 发泡装置的调试第49-50页
第四章 铝液中气泡的模拟第50-61页
 §4.1 计算流体力学与Fluent软件简介第50-54页
  §4.1.1 计算流体力学第50-51页
  §4.1.2 Fluent软件简介第51-53页
   §4.1.2.1 Fluent软件第51-52页
   §4.1.2.2 Fluent软件的应用范围及基本结构第52-53页
  §4.1.3 Fluent软件求解过程第53-54页
 §4.2 Fluent的有限元建摸第54-55页
  §4.2.1 建模工具Gambit第54页
  §4.2.2 有限元模型的建立第54-55页
 §4.3 求解类型选择及参数设定第55-56页
  §4.3.1 求解类型选择第55-56页
  §4.3.2 参数设定第56页
 §4.4 结果分析第56-61页
  §4.4.1 选用模型1的计算结果第57-58页
  §4.4.2 选用模型2的计算结果第58-59页
  §4.4.3 选用模型3的计算结果第59-61页
第五章 实验过程与分析第61-72页
 §5.1 实验方案的选择第61-65页
  §5.1.1 影响熔体泡沫化的因素第61-62页
  §5.1.2 冶金熔体泡沫的稳定性第62-64页
  §5.1.3 实验方案第64-65页
 §5.2 实验工艺路线与流程图第65页
 §5.3 实验选用的材料与设备第65-66页
  §5.3.1 实验材料第65页
  §5.3.2 实验设备第65-66页
 §5.4 实验工艺过程与结果分析第66-72页
  §5.4.1 实验过程第66-67页
  §5.4.2 熔体直通气体法工业化水平连铸的探索性实验及结果分析第67-72页
第六章 结论与展望第72-74页
 §6.1 结论第72-73页
 §6.2 工作展望第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文第79页

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