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钢锭热裂纹实验研究及数值模拟

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钢锭热裂纹实验研究及数值模拟
论文目录
 
摘要第1-4页
abstract第4-12页
第1章 绪论第12-31页
  1.1 课题背景和意义第12-13页
  1.2 热裂纹形成机理第13-16页
  1.3 影响热裂纹的因素第16-21页
    1.3.1 合金成分的影响第16-17页
    1.3.2 晶粒尺寸和形貌的影响第17-20页
    1.3.3 工艺参数的影响第20-21页
  1.4 热裂纹模型和判据的国内外研究现状第21-28页
    1.4.1 基于应力的热裂纹判据第22-23页
    1.4.2 基于应变的热裂纹判据第23-25页
    1.4.3 基于应变速率的热裂纹判据第25-26页
    1.4.4 基于非力学原理的热裂纹判据第26-28页
  1.5 热裂纹测量装置第28-29页
  1.6 目前存在的问题第29页
  1.7 研究内容及章节说明第29-31页
第2章 热裂预测模型参数的实验研究与验证第31-50页
  2.1 引言第31页
  2.2 粘弹塑性模型第31-38页
    2.2.1 高温力学实验第32-36页
    2.2.2 粘弹塑性模型参数获取第36-38页
  2.3 气隙形成模型第38-44页
    2.3.1 钢锭测温实验第39-42页
    2.3.2 气隙模型验证第42-44页
  2.4 凝固组织模型第44-49页
    2.4.1 低倍组织实验第45-47页
    2.4.2 形核模型参数研究第47-49页
  2.5 本章小结第49-50页
第3章 普通模铸钢锭中热裂的实验研究及数值模拟第50-82页
  3.1 引言第50页
  3.2 6吨普通模铸钢锭的浇注和实验研究第50-56页
    3.2.1 钢锭的浇注第50-51页
    3.2.2 钢锭纵截面取样第51-52页
    3.2.3 高能工业CT成像第52-54页
    3.2.4 红外碳硫光谱第54-56页
  3.3 6吨普通模铸钢锭的数值模拟与分析第56-74页
    3.3.1 热力耦合计算第58-63页
    3.3.2 宏观偏析模拟第63-66页
    3.3.3 热裂判据实现第66-67页
    3.3.4 热裂趋势判据第67-69页
    3.3.5 热裂趋势判据分析第69-74页
  3.4 6吨普通模铸钢锭的工艺优化第74-78页
    3.4.1 冒口保温第74-76页
    3.4.2 冒口设计第76-78页
  3.5 12吨普通模铸钢锭热裂趋势的预测第78-81页
  3.6 本章小结第81-82页
第4章 细长水冷钢锭中热裂的实验研究及数值模拟第82-104页
  4.1 引言第82页
  4.2 10吨水冷钢锭的浇注和实验研究第82-88页
    4.2.1 钢锭的浇注第82-83页
    4.2.2 钢锭超声波探伤第83-84页
    4.2.3 钢锭横截面取样第84-85页
    4.2.4 高能工业CT成像第85-86页
    4.2.5 扫描电镜观察第86-87页
    4.2.6 高温共聚焦第87-88页
  4.3 10吨水冷钢锭的数值模拟与分析第88-95页
    4.3.1 水冷边界条件第89-91页
    4.3.2 热力耦合计算第91-93页
    4.3.3 热裂趋势判据分析第93-95页
  4.4 10吨水冷钢锭的工艺优化第95-102页
    4.4.1 梯度水冷第96-99页
    4.4.2 渐进水冷第99-102页
  4.5 本章小结第102-104页
第5章 234吨大型真空钢锭热裂的预测第104-114页
  5.1 引言第104页
  5.2 234吨真空钢锭的浇注和实验研究第104-106页
    5.2.1 钢锭的浇注第104-105页
    5.2.2 钢锭的解剖分析第105-106页
  5.3 234吨真空钢锭的数值模拟与分析第106-110页
    5.3.1 热裂趋势判据的推广形式第108-109页
    5.3.2 推广形式判据的验证第109-110页
  5.4 234吨真空钢锭的工艺优化第110-113页
    5.4.1 浇注速度第110-111页
    5.4.2 模具预热第111-112页
    5.4.3 冒口保温第112-113页
  5.5 本章小结第113-114页
第6章 结论第114-115页
参考文献第115-125页
致谢第125-127页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第127-128页

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