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双辊薄带铸轧熔池流热耦合数值模拟与布流器结构优化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 双辊薄带连铸工艺概述第10-11页
    1.2 连铸工艺国内外发展历程第11-15页
        1.2.1 国外连铸工艺的发展第12-14页
        1.2.2 国内连铸工艺的发展第14-15页
    1.3 连铸工艺目前存在的问题第15-16页
    1.4 双辊铸轧熔池钢液流动规律的研究进展第16-18页
        1.4.1 物理模拟研究进展第16-17页
        1.4.2 数值模拟研究进展第17-18页
    1.5 课题的研究意义与主要内容第18-20页
第二章 铸轧熔池钢液流热耦合数学模型的建立第20-32页
    2.1 引言第20页
    2.2 CFD理论及CFX软件简介第20-22页
        2.2.1 CFD理论基础第20-22页
        2.2.2 CFX软件简介第22页
    2.3 流热耦合模型的基本控制方程第22-28页
        2.3.1 质量守恒方程第22-23页
        2.3.2 动量守恒方程第23-25页
        2.3.3 能量守恒方程第25-26页
        2.3.4 湍流模型的选取第26-28页
    2.4 流热耦合模型的离散化第28-29页
        2.4.1 基本离散化方法第28页
        2.4.2 计算域的离散化第28页
        2.4.3 控制方程的离散化第28-29页
    2.5 流热耦合模型中关键参数的处理第29-31页
        2.5.1 VOF模型第29-30页
        2.5.2 钢液粘度的处理第30页
        2.5.3 凝固潜热的处理第30-31页
        2.5.4 有效导热系数的处理第31页
    2.6 本章小结第31-32页
第三章 水模型实验与数学模型的验证第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 水模型实验第32-34页
        3.2.1 实验原理第32-33页
        3.2.2 水模型结构第33页
        3.2.3 实验器材与实验方法第33-34页
    3.3 铸轧熔池流热耦合仿真计算第34-40页
        3.3.1 初始模型的建立第34-36页
        3.3.2 网格划分策略第36-38页
        3.3.3 基本假设第38页
        3.3.4 边界条件和初始条件第38-40页
        3.3.5 COUPLED算法与收敛标准第40页
    3.4 仿真结果与验证第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 铸轧熔池流热耦合数值模拟与分析第43-60页
    4.1 引言第43页
    4.2 铸轧熔池内流热耦合场的基本分布规律第43-48页
        4.2.1 熔池三维流场及近侧封板处流场分布规律第44-46页
        4.2.2 熔池三维温度场分布规律第46-48页
    4.3 布流器端面水口结构对近侧封板处熔池流热耦合场的影响第48-51页
        4.3.1 水口倾角对近侧封板处熔池流场与温度场的影响第48-50页
        4.3.2 水口高度对近侧封板处熔池流场与温度场的影响第50-51页
    4.4 布流器侧面水口结构对熔池流热耦合场的影响第51-59页
        4.4.1 水口倾角对熔池流场与温度场的影响第51-54页
        4.4.2 水口高度对熔池流场与温度场的影响第54-56页
        4.4.3 水口锥角对熔池流场与温度场的影响第56-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 铸轧熔池布流器结构与铸轧工艺参数的优化第60-74页
    5.1 引言第60页
    5.2 基于正交试验的布流器水口结构优化第60-66页
        5.2.1 试验方案设计第60页
        5.2.2 试验结果分析第60-64页
        5.2.3 试验结果验证第64-66页
    5.3 一种正弦形侧面布流器水口排布方案的提出第66-69页
        5.3.1 排布方案设计第66页
        5.3.2 仿真结果分析第66-69页
    5.4 铸轧工艺参数对熔池温度场的影响第69-73页
        5.4.1 钢液过热度对熔池温度场的影响第69-70页
        5.4.2 铸轧速度对熔池温度场的影响第70-71页
        5.4.3 综合换热系数对熔池温度场的影响第71-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
参考文献第76-80页
在读期间公开发表的论文第80-81页
致谢第81页

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