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模拟方法在贝氏体钢研究中的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 绪论第10-31页
   ·选题背景和意义第10-12页
   ·模拟方法在材料科学中的应用第12-17页
     ·热处理过程的数值模拟第12-14页
     ·人工神经网络第14-17页
     ·小试样物理模拟方法第17页
   ·贝氏体钢的研究和发展第17-24页
     ·贝氏体钢的合金化第17-20页
     ·贝氏体钢的强韧性第20-22页
     ·贝氏体钢第22-23页
     ·Mn-B 系贝氏体钢第23-24页
   ·高强钢的超高周疲劳第24-27页
     ·影响高强钢疲劳裂纹萌生的因素第24-25页
     ·高强钢的超高周疲劳第25-27页
   ·钢铁结构材料的组织细化机制和途径第27-28页
     ·低碳合金钢的形变诱导铁素体相变(DIFT)第27页
     ·低碳贝氏体和针状铁素体钢的形变诱导析出和中温相变第27-28页
     ·调质钢的淬火前奥氏体超细化第28页
     ·低合金高强度钢和无碳化物贝氏体/马氏体(CFB/M)复相组织第28页
   ·研究内容和研究路线第28-31页
第2章 反应堆压力容器特厚大锻件用贝氏体钢的研究第31-54页
   ·本章引论第31-32页
   ·淬火冷却过程的数值模拟结果第32-33页
   ·实验钢的成分设计第33-41页
     ·实验钢的合金化原则第33-34页
     ·实验钢的CCT 图预测第34-38页
     ·实验钢成分的确定第38-40页
     ·实验钢的实测CCT 图和末端淬透性第40-41页
   ·实验钢的工艺设计和综合力学性能测试第41-47页
     ·力学性能测试方法第42页
     ·回火温度对室温拉伸性能的影响第42-45页
     ·回火温度对高温强度和低温韧性的影响第45-47页
   ·成分和工艺对组织的影响第47-52页
     ·W 合金化对组织的影响第47-48页
     ·回火温度对组织的影响第48-50页
     ·分析与讨论第50-52页
   ·本章结论第52-54页
第3章 贝氏体/马氏体空冷耐磨铸钢的淬透性预测和强韧化第54-70页
   ·本章引论第54-55页
   ·实验材料和方法第55-56页
     ·实验钢的成分设计第55页
     ·实验方法第55-56页
   ·实验钢的空冷淬透性预测第56-62页
     ·板状铸件的空冷数值模拟第56-57页
     ·实验钢的淬透性分析第57-60页
     ·实验钢淬透性预测结果的验证第60-62页
   ·回火温度对实验钢强韧性的影响第62-69页
     ·回火温度对强度和韧性的影响第63-66页
     ·分析与讨论第66-69页
   ·本章结论第69-70页
第4章 冷却速度和形变温度对CFB/M 高强钢组织和性能的影响第70-89页
   ·本章引论第70-71页
   ·实验材料和方法第71-72页
   ·冷却速度和奥氏体化温度对组织和性能的影响第72-82页
     ·冷却速度对组织转变的影响第72-75页
     ·冷却速度对贝氏体和残余奥氏体相对量的影响第75-76页
     ·奥氏体化温度对组织的影响第76-78页
     ·冷却速度和奥氏体化温度对性能的影响第78-82页
   ·形变温度对组织和性能的影响第82-87页
     ·形变温度对组织的影响第82-83页
     ·不同温度形变处理后的硬度和冲击韧度第83-86页
     ·分析与讨论第86-87页
   ·本章结论第87-89页
第5章 CFB/M 复相高强钢的超高周疲劳行为第89-113页
   ·本章引论第89页
   ·实验材料与方法第89-91页
     ·实验材料第89-90页
     ·实验方法第90-91页
   ·实验室制备钢的超高周疲劳行为第91-102页
     ·组织和常规力学性能第91-92页
     ·S-N 曲线第92-93页
     ·疲劳断口分析第93-99页
     ·da/dN-ΔK 曲线和ΔKth第99-100页
     ·实验室制备高强钢的疲劳起裂机理分析第100-101页
     ·加载间歇时间对超高周疲劳性能的影响第101-102页
   ·工业生产高强钢的超高周疲劳行为第102-109页
     ·组织和常规力学性能第102-103页
     ·S-N 曲线第103-104页
     ·疲劳断口分析第104-105页
     ·疲劳起裂机理分析第105页
     ·da/dN-ΔK 曲线和疲劳裂纹扩展路径第105-106页
     ·微观精细结构对疲劳强度的影响第106-109页
   ·鱼眼与 ODA 边界处门槛值ΔK_(ODA)、ΔK_(fish-eye)第109-111页
   ·本章结论第111-113页
第6章 全文结论第113-115页
参考文献第115-126页
致谢第126-127页
附录A 热处理冷却过程的数值模拟方法简介第127-130页
附录B 人工神经网络预测CCT 图的方法简介第130-131页

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