摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 7xxx系铝合金的发展趋势与研究现状 | 第11-14页 |
1.2 热变形过程的组织演变理论 | 第14-15页 |
1.3 热变形过程组织演变模拟研究进展 | 第15-17页 |
1.4 组织模拟方法的研究进展 | 第17-20页 |
1.4.1 蒙特卡洛法 | 第17-18页 |
1.4.2 相场法 | 第18页 |
1.4.3 元胞自动机法 | 第18-20页 |
1.5 多尺度集成模拟技术的研究进展 | 第20-21页 |
1.6 课题研究内容与研究意义 | 第21-23页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.2 研究意义 | 第22-23页 |
2 实验材料与实验方法 | 第23-28页 |
2.1 研究技术路线图 | 第23-24页 |
2.2 材料制备和均匀化热处理 | 第24-25页 |
2.2.1 材料制备 | 第24页 |
2.2.2 均匀化热处理 | 第24-25页 |
2.3 实验方案 | 第25-26页 |
2.4 实验方法 | 第26-28页 |
3 元胞自动机模型与初始组织的生成 | 第28-44页 |
3.1 元胞自动机模型 | 第28-34页 |
3.1.1 元胞自动机的定义 | 第28页 |
3.1.2 元胞自动机的组成 | 第28-34页 |
3.2 元胞自动机模拟初始组织的生成 | 第34-36页 |
3.2.1 晶界的迁移 | 第34页 |
3.2.2 晶界稳定的条件 | 第34-35页 |
3.2.3 晶粒长大的动力学分析 | 第35-36页 |
3.3 微观组织特征统计 | 第36页 |
3.3.1 动态再结晶百分数计算 | 第36页 |
3.3.2 平均晶粒直径的计算 | 第36页 |
3.3.3 流变应力计算 | 第36页 |
3.4 元胞自动机模型生成初始组织 | 第36-41页 |
3.4.1 晶粒正常长大元胞自动机模型的参数配置 | 第36-37页 |
3.4.2 初始组织形态学分析 | 第37-41页 |
3.5 晶粒正常长大三维元胞自动机模型 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
4 7085铝合金组织演变元胞自动机模型的建立 | 第44-56页 |
4.1 不同热变形条件下的应力应变曲线 | 第44-46页 |
4.2 7085铝合金再结晶理论模型 | 第46-51页 |
4.2.1 7085铝合金位错密度演变模型 | 第47-49页 |
4.2.2 7085铝合金动态再结晶形核模型 | 第49-50页 |
4.2.3 7085铝合金再结晶晶粒长大模型 | 第50-51页 |
4.3 7085铝合金动态再结晶元胞自动机模型 | 第51-54页 |
4.3.1 7085铝合金动态再结晶元胞自动机模型初始参数设置 | 第51-52页 |
4.3.2 7085铝合金动态再结晶元胞自动机模型的修正 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
5 7085铝合金不同热变形参数下的组织模拟与实验验证 | 第56-71页 |
5.1 变形量对7085铝合金微观组织演变的影响 | 第56-60页 |
5.2 应变速率对7085铝合金微观组织演变的影响 | 第60-67页 |
5.3 变形温度对7085铝合金微观组织演变的影响 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
附录 元胞自动机法组织模拟代码 | 第79-85页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |