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磁场下Al-Pb偏晶合金凝固行为与作用机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 偏晶合金的制备技术第15页
    1.3 偏磁场条件下合金凝固过程研究第15-20页
        1.3.1 磁场的分类第15-16页
        1.3.2 稳态弱磁场下的研究第16-17页
        1.3.3 稳态强磁场下的研究第17-18页
        1.3.4 非稳态磁场下的研究第18-19页
        1.3.5 复合电磁场下的研究第19-20页
    1.4 磁场下偏晶合金凝固过程研究中存在的不足第20页
    1.5 本文研究的内容第20-22页
第二章 难混溶区凝固过程模拟的综合数学模型第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 模型假设第22-23页
    2.3 液-液相分解动力学模型第23-28页
        2.3.1 形核模型第23-25页
        2.3.2 扩散长大和Ostwald熟化模型第25-26页
        2.3.3 Marangoni迁移和Stokes运动模型第26-28页
    2.4 磁场力抑制对流运动的数学模型第28-29页
        2.4.1 洛伦兹力抑制对流模型第28-29页
        2.4.2 磁化力抑制对流模型第29页
    2.5 宏观传输特性的数学模型第29-32页
        2.5.1 热量传输模型第30-31页
        2.5.2 动量传输模型第31页
        2.5.3 质量传输模型第31页
        2.5.4 溶质传输模型第31-32页
    2.6 数值计算第32-35页
        2.6.1 数值计算所需参数第32-33页
        2.6.2 数值计算的边界条件和初始条件第33-34页
        2.6.3 数值计算的方法及过程第34-35页
    2.7 本章小结第35-37页
第三章 无磁场下Al-Pb偏晶合金微观组织演变的数值分析第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 无磁场条件下凝固组织演变的数值分析第37-49页
        3.2.1 有、无重力作用对基体相温度场分布的影响第37-39页
        3.2.2 有、无重力作用对基体相温度梯度场分布的影响第39-40页
        3.2.3 有、无重力作用对第二相速度场分布的影响第40-42页
        3.2.4 有、无重力作用对两相浓度场分布的影响第42-45页
        3.2.5 有、无重力作用对第二相液滴尺寸的影响第45-48页
        3.2.6 有、无重力作用对第二相体积分数的影响第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 合金成分与环境温度对微观组织演变过程的影响第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 Pb含量对合金凝固组织演变的影响第51-54页
        4.2.1 Pb含量对基体相温度场分布的影响第51-52页
        4.2.2 Pb含量对第二相速度场分布的影响第52页
        4.2.3 Pb含量对第二相液滴尺寸分布的影响第52-53页
        4.2.4 Pb含量对第二相体积分数分布的影响第53-54页
    4.3 环境温度对凝固组织演变的影响第54-58页
        4.3.1 环境温度对基体相温度场分布的影响第54-55页
        4.3.2 环境温度对第二相速度场分布的影响第55页
        4.3.3 环境温度对两相浓度场分布的影响第55-56页
        4.3.4 环境温度对L2相液滴尺寸分布的影响第56-57页
        4.3.5 环境温度对L2相体积分数分布的影响第57-58页
    4.4 小结第58-60页
第五章 磁场下Al-Pb偏晶合金微观组织演变的数值分析第60-75页
    5.1 引言第60页
    5.2 稳恒磁场下合金凝固组织演变的分析第60-67页
        5.2.1 稳恒磁场对基体相温度场分布的影响第60-62页
        5.2.2 稳恒磁场对第二相速度场分布的影响第62-63页
        5.2.3 稳恒磁场对两相浓度场分布的影响第63-64页
        5.2.4 稳恒磁场对第二相液滴尺寸分布的影响第64-66页
        5.2.5 稳恒磁场对第二相体积分数分布的影响第66-67页
    5.3 强磁场下凝固组织演变的数值分析第67-73页
        5.3.1 强磁场对基体相温度场分布的影响第68页
        5.3.2 强磁场对第二相速度场分布的影响第68-69页
        5.3.3 稳恒强磁场对两相浓度场分布的影响第69-71页
        5.3.4 稳恒强磁场对第二相液滴尺寸分布的影响第71-72页
        5.3.5 稳恒强磁场对第二相体积分数分布的影响第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
第六章 Al-Pb合金凝固组织演变的实验研究第75-89页
    6.1 引言第75-76页
    6.2 合金及成分选择第76页
    6.3 预制试样的制备第76-78页
    6.4 实验研究方法及过程第78-79页
        6.4.1 无强磁场条件下的研究方法及过程第78-79页
        6.4.2. 强磁场条件下的研究方法及过程第79页
    6.5 实验结果分析与讨论第79-84页
        6.5.1 有、无强磁场下Al-Pb偏晶合金凝固微观组织分析第79-81页
        6.5.2. 无强磁场作用下第二相液滴尺寸分布分析第81-82页
        6.5.3. 强磁场作用下第二相液滴尺寸分布分析第82-84页
    6.6 实验结果与数值模拟结果对比分析第84-87页
        6.6.1 重力条件下实验研究结果与数值模拟结果对比分析第84-85页
        6.6.2 强磁场条件下实验研究结果与数值模拟结果对比分析第85-86页
        6.6.3 不同合金成分下实验研究结果与数值模拟结果的验证第86-87页
    6.7 本章小结第87-89页
第七章 结论第89-92页
    7.1 结论第89-90页
    7.2 展望第90-92页
参考文献第92-96页
作者简介第96页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第96-97页
作者在攻读硕士学位期间参加过的科研项目第97-98页
致谢第98页

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