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结晶器内凝固三维热力耦合分析

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-20页
    1.1 连铸结晶器第10-11页
        1.1.1 结晶器的冶金作用第10页
        1.1.2 结晶器的结构第10-11页
    1.2 结晶器内凝固行为第11-17页
        1.2.1 钢液凝固过程第11-12页
        1.2.2 钢液凝固影响因素第12-13页
        1.2.3 坯壳应力分析第13-14页
        1.2.4 裂纹机理第14-17页
    1.3 结晶器内有限元分析第17-19页
        1.3.1 结晶器内凝固铸坯温度场应力场模拟现状第17-18页
        1.3.2 前人研究的不足第18-19页
    1.4 课题研究内容与研究意义第19-20页
        1.4.1 研究内容第19页
        1.4.2 研究意义第19-20页
第2章 结晶器内三维传热分析第20-34页
    2.1 传热数值模型第20-22页
        2.1.1 传热方程第20-21页
        2.1.2 模型假设第21页
        2.1.3 潜热处理第21-22页
    2.2 有限元模型第22-29页
        2.2.1 模型建立第22-24页
        2.2.2 初始条件与边界条件第24-25页
        2.2.3 热物性参数的选取第25-29页
    2.3 分析方法第29页
    2.4 铸坯传热分析第29-33页
        2.4.1 铸坯温度场第29-31页
        2.4.2 横向表面温度分布曲线第31-32页
        2.4.3 表面纵向表面温度分布第32页
        2.4.4 坯壳生长规律第32-33页
    2.5 小结第33-34页
第3章 结晶器内三维应力分析第34-55页
    3.1 应力数值模型第34-41页
        3.1.1 模型假设第34-36页
        3.1.2 应力模型第36-39页
        3.1.3 接触算法第39-41页
    3.2 有限元模型第41-46页
        3.2.1 模型建立第41-42页
        3.2.2 初始条件与边界条件第42页
        3.2.3 力学物性参数的选取第42-46页
    3.3 分析方法第46页
    3.4 铸坯应力分析第46-52页
        3.4.1 坯壳第一主应力第46-48页
        3.4.2 坯壳等效应力第48-49页
        3.4.3 气隙分布第49-50页
        3.4.4 第一主应力时间历程分布第50-51页
        3.4.5 等效应力时间历程分布第51-52页
    3.5 不同模型耦合结果分析第52-53页
        3.5.1 整体铸坯应力场第52页
        3.5.2 整体应力场与运动场的对比第52-53页
    3.6 小结第53-55页
第4章 不同因素对凝固行为的影响第55-65页
    4.1 摩擦力对凝固的影响第55-57页
        4.1.1 摩擦力对铸坯表面纵向应力的影响第55-56页
        4.1.2 摩擦力对坯壳表面水平方向应力的影响第56-57页
    4.2 锥度对凝固的影响第57-58页
        4.2.1 锥度对坯壳生长规律的影响第57页
        4.2.2 锥度对等效应力的影响第57-58页
    4.3 拉速对凝固的影响第58-61页
        4.3.1 拉速对温度场的影响第58-59页
        4.3.2 拉速对坯壳生长规律的影响第59-60页
        4.3.3 拉速对应力场的影响第60-61页
    4.4 浇注温度对凝固的影响第61-64页
        4.4.1 浇注温度对温度场的影响第61-62页
        4.4.2 浇注温度对坯壳厚度的影响第62-63页
        4.4.3 浇注温度对应力场的影响第63-64页
    4.5 小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
导师简介第71-72页
企业导师简介第72-73页
作者简介第73-74页
学位论文数据集第74页

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