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300M钢热处理晶粒度变化的实验研究及数值模拟

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

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