摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 300M钢简介及研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国内飞机起落架发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 300M钢发展现状 | 第12-13页 |
1.3 起落架大型锻件的热处理 | 第13-14页 |
1.4 热处理数值模拟 | 第14-17页 |
1.4.1 热处理数值模拟概述 | 第14-16页 |
1.4.2 热处理数值模拟的优势与不足 | 第16-17页 |
1.5 本文的研究目标及主要内容 | 第17-18页 |
第2章 热处理模拟计算理论 | 第18-30页 |
2.1 温度场的计算 | 第18-21页 |
2.1.1 传热过程控制方程 | 第18-19页 |
2.1.2 初始条件 | 第19页 |
2.1.3 边界条件 | 第19-20页 |
2.1.4 热物性参数的选择 | 第20页 |
2.1.5 相变潜热的处理 | 第20-21页 |
2.2 组织场的计算 | 第21-25页 |
2.2.1 等温转变曲线 | 第21页 |
2.2.2 转变过程的数学模型 | 第21-22页 |
2.2.3 连续与等温之间的关系 | 第22-24页 |
2.2.4 模拟计算过程 | 第24-25页 |
2.2.5 计算框图 | 第25页 |
2.3 应力场的数值模拟 | 第25-29页 |
2.3.1 材料的性质及有关的假定 | 第25-26页 |
2.3.2 屈服准则 | 第26-27页 |
2.3.3 流动法则 | 第27页 |
2.3.4 热弹塑性应力应变关系 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 300M钢热物性参数的确定 | 第30-38页 |
3.1 热力学参数对温度场的影响分析 | 第30-31页 |
3.2 等效热参数的定义 | 第31页 |
3.3 测定等效热参数的实验方案 | 第31-37页 |
3.3.1 实验设备及方案 | 第31-32页 |
3.3.2 实验具体流程设计 | 第32-33页 |
3.3.3 材料等效黑度系数的测定 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 起落架热处理过程模拟与分析 | 第38-51页 |
4.1 材料参数 | 第38-40页 |
4.1.1 热物性参数 | 第38页 |
4.1.2 力学性能参数 | 第38页 |
4.1.3 临界转变点及等温转变曲线 | 第38-39页 |
4.1.4 相变潜热 | 第39页 |
4.1.5 换热系数 | 第39-40页 |
4.2 几何模型与网格划分 | 第40页 |
4.3 工艺设计 | 第40-41页 |
4.4 锻件加热制度研究的模拟参数设定 | 第41-42页 |
4.5 热处理工艺的有限元数值模拟 | 第42-47页 |
4.5.1 预处理工艺的数值模拟 | 第42页 |
4.5.2 预处理保温阶段模拟结果分析 | 第42-43页 |
4.5.3 预处理冷却阶段模拟分析 | 第43-44页 |
4.5.4 预处理 720℃保温阶段的模拟结果分析 | 第44-46页 |
4.5.5 预处理 720℃ 空冷阶段模拟分析 | 第46-47页 |
4.6 最终热处理的模拟结果分析 | 第47-49页 |
4.6.1 最终热处理 | 第47-48页 |
4.6.2 最终热处理油冷阶段 | 第48-49页 |
4.7 物理模拟验证 | 第49-50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 各因素对晶粒的影响 | 第51-68页 |
5.1 试验材料及其制备方法 | 第51-52页 |
5.1.1 试验材料及方法 | 第51页 |
5.1.2 粗化处理 | 第51-52页 |
5.2 正交试验 | 第52-55页 |
5.3 加热速度对奥氏体晶粒度的影响 | 第55-57页 |
5.4 加热温度对奥氏体晶粒度的影响 | 第57-58页 |
5.5 保温时间对奥氏体晶粒度的影响 | 第58-60页 |
5.6 冷却方式对奥氏体晶粒度的影响 | 第60-61页 |
5.7 多次正火对奥氏体晶粒度的影响 | 第61-67页 |
5.8 起落架热处理方案验证 | 第67页 |
5.9 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |