磁场对结晶器保护渣结晶特性及传热性能的影响研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-28页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 保护渣的结晶性能 | 第8-17页 |
1.2.1 熔渣结晶理论 | 第8-11页 |
1.2.2 保护渣化学组分对结晶的影响 | 第11-14页 |
1.2.3 冷却强度对保护渣结晶的影响 | 第14-15页 |
1.2.4 电磁场对溶质结晶的影响 | 第15-17页 |
1.3 保护渣的传热性能 | 第17-22页 |
1.3.1 保护渣化学组分对传热的影响 | 第19-20页 |
1.3.2 保护渣导热系数的测定 | 第20-22页 |
1.4 电磁场对连铸过程的影响研究 | 第22-25页 |
1.4.1 电磁冶金的作用原理及应用 | 第22-24页 |
1.4.2 电磁连铸数值模拟研究 | 第24-25页 |
1.5 本文的研究目的与研究内容 | 第25-28页 |
2 课题技术路线及研究方法 | 第28-40页 |
2.1 技术路线 | 第28-29页 |
2.2 磁场条件下保护渣结晶特性实验 | 第29-32页 |
2.2.1 实验装置 | 第29-31页 |
2.2.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.2.3 实验条件 | 第32页 |
2.3 磁场条件下保护渣渣膜温度场数值模拟 | 第32-36页 |
2.3.1 ANSYS有限元分析软件 | 第33页 |
2.3.2 ANSYS分析的步骤 | 第33-34页 |
2.3.3 基本理论及控制方程 | 第34-36页 |
2.4 保护渣熔化温度及粘度的确定 | 第36-40页 |
2.4.1 熔化温度的测定 | 第36-37页 |
2.4.2 粘度的测定 | 第37-38页 |
2.4.3 测试结果 | 第38-40页 |
3 磁场条件下保护渣结晶特性实验研究 | 第40-52页 |
3.1 磁感应强度对结晶矿相的影响 | 第40-43页 |
3.1.1 结晶矿相的分析方法 | 第41页 |
3.1.2 磁场条件下保护渣结晶矿相 | 第41-43页 |
3.2 磁感应强度对结晶率的影响 | 第43-46页 |
3.2.1 结晶率分析的方法 | 第43页 |
3.2.2 磁场条件保护渣结晶率 | 第43-46页 |
3.3 磁感应强度对晶粒尺寸的影响 | 第46-51页 |
3.3.1 渣膜枝晶尺寸测量方法 | 第46页 |
3.3.2 磁场条件下晶体尺寸 | 第46-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 磁场对保护渣渣膜温度场影响的数值模拟分析 | 第52-64页 |
4.1 数值模拟方法 | 第52-53页 |
4.2 分析模型的建立 | 第53-55页 |
4.2.1 基本假设 | 第53页 |
4.2.2 几何模型及网格划分 | 第53-54页 |
4.2.3 边界条件 | 第54页 |
4.2.4 求解模型及计算方法 | 第54-55页 |
4.2.5 基本物性参数 | 第55页 |
4.3 磁场对保护渣温度场的影响 | 第55-63页 |
4.3.1 磁场作用下保护渣的温度分布 | 第55-59页 |
4.3.2 磁感应强度对渣膜温度场的影响 | 第59-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
5 磁场对保护渣结晶及传热影响的结果讨论 | 第64-74页 |
5.1 磁场对连铸保护渣结晶及传热作用机理分析 | 第64-65页 |
5.2 磁场作用下的保护渣结晶行为分析 | 第65-70页 |
5.2.1 磁化作用对保护渣结晶热力学的影响 | 第65-68页 |
5.2.2 磁化作用对保护渣结晶动力学的影响 | 第68-70页 |
5.3 磁场对保护渣温度场影响的探讨 | 第70-74页 |
6 结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录 | 第84页 |
A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |
B. 作者攻读硕士学位期间参加的学术活动 | 第84页 |
C. 作者攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第84页 |