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用于现场温度传感器标定的微型共晶点性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9-12页
    1.2 文献综述第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第12-16页
        1.2.2 国内现状第16-17页
    1.3 基本原理和方法第17-23页
        1.3.1 金属凝固第17页
        1.3.2 热力学平衡条件第17-19页
        1.3.3 曲率对相变温度的影响第19页
        1.3.4 凝固过程中的均匀形核第19-20页
        1.3.5 非均匀形核第20-21页
        1.3.6 金属二元共晶理论第21-23页
    1.4 研究内容与预期第23-24页
第2章 微型共晶点装置的研制第24-32页
    2.1 共晶点相变材料第24-25页
    2.2 共晶点的灌注第25-26页
    2.3 容器的研制第26-32页
        2.3.1 恒功率容器的设计第26-29页
        2.3.2 控温容器设计第29-32页
第3章 微型共晶点复现结果第32-41页
    3.1 恒功率装置实验过程及复现结果第32-36页
    3.2 控温装置实验过程及复现结果第36-40页
    3.3 复现结果小结第40-41页
第4章 标定方法第41-46页
    4.1 精密铂电阻温度计标定方法第41-42页
    4.2 标定步骤第42-44页
    4.3 标定方法小结第44-46页
第5章 微型镓点过冷度的研究第46-56页
    5.1 微型镓点过冷度实验装置第47-49页
    5.2 微型镓点过冷度复现结果第49-50页
    5.3 镓熔体升温后的保温时间对镓形核过冷度的影响第50-51页
    5.4 镓熔体降温速率对形核过冷度的影响第51-52页
    5.5 镓熔体保温温度对镓过冷度的影响第52-53页
    5.6 尺寸效应对镓过冷度的影响第53-54页
    5.7 石墨粉添加对镓过冷度的影响第54-55页
    5.8 镓过冷度实验小结第55-56页
第6章 ANSYS热学仿真验证第56-68页
    6.1 相变分析第57-59页
        6.1.1 潜在的热量和焓第57页
        6.1.2 相变分析基本思路第57-59页
    6.2 微型镓点熔化过程模拟第59-65页
        6.2.1 微型镓点坩埚装置物理模型第59-60页
        6.2.2 微型镓点的数学模型第60页
        6.2.3 微型镓点的数值求解第60-65页
    6.3 微型镓点均热块的分析第65-68页
结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间取得学术成果第75页

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