V-10Cr-5Ti合金热变形行为及动态再结晶组织演化模拟
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.3 元胞自动机在动态再结晶模拟中的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 动态再结晶模型的研究现状 | 第13-21页 |
1.4.1 动态再结晶类型及作用机理 | 第13-15页 |
1.4.2 动态再结晶临界发生模型的研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 动态再结晶动力学模型的研究现状 | 第16-17页 |
1.4.4 动态再结晶位错密度模型研究现状 | 第17-19页 |
1.4.5 元胞自动机在动态再结晶中的研究现状 | 第19-21页 |
1.5 V-Cr-Ti系合金DRX研究现状 | 第21页 |
1.6 课题主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第23-30页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-30页 |
2.2.1 拉伸实验 | 第24-25页 |
2.2.2 热压缩实验 | 第25-27页 |
2.2.3 显微组织观察 | 第27页 |
2.2.4 EBSD分析 | 第27页 |
2.2.5 TEM分析 | 第27-28页 |
2.2.6 XRD分析 | 第28-29页 |
2.2.7 研究路线 | 第29-30页 |
第3章 V-10Cr-5Ti合金的热变形行为 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 流变应力曲线 | 第30-31页 |
3.3 V-10Cr-5Ti本构模型 | 第31-38页 |
3.3.1 Arrhenius本构模型建立 | 第31-36页 |
3.3.2 Arrhenius本构模型的评价 | 第36-38页 |
3.4 热压缩过程中组织演化规律 | 第38-43页 |
3.4.1 应变量的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 变形温度的影响 | 第39-41页 |
3.4.3 应变速率的影响 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 元胞自动机原理与初始组织的生成 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 CA的定义及基本特征 | 第45-51页 |
4.2.1 元胞自动机定义 | 第45页 |
4.2.2 元胞自动机基本组成 | 第45-49页 |
4.2.3 CA转变规则与模拟流程 | 第49-51页 |
4.3 初始组织生成的CA模型 | 第51-55页 |
4.3.1 晶粒生长理论模型 | 第51页 |
4.3.2 初始组织生成CA模型的建立 | 第51-52页 |
4.3.3 初始组织生成模拟程序的实现 | 第52-53页 |
4.3.4 初始组织模拟与分析 | 第53-55页 |
4.4 压缩变形晶粒拓扑变形模型 | 第55-58页 |
4.4.1 拓扑学概念 | 第55页 |
4.4.2 拓扑变形基本原理 | 第55-56页 |
4.4.3 元胞状态转变机制 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 V-5Cr-5Ti合金的再结晶行为 | 第59-79页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 动态再结晶CA模型的建立 | 第59-60页 |
5.2.1 模型建立的基本假设 | 第59-60页 |
5.2.2 动态再结晶CA模型的初始参数 | 第60页 |
5.3 构建动态再结晶物理模型 | 第60-64页 |
5.3.1 位错密度演化模型 | 第60-62页 |
5.3.2 再结晶形核模型 | 第62页 |
5.3.3 再结晶晶粒长大模型 | 第62-63页 |
5.3.4 临界位错密度模型 | 第63-64页 |
5.4 动态再结晶CA模型的实现与验证 | 第64-73页 |
5.4.1 动态再结晶组织演化CA模拟流程 | 第64-67页 |
5.4.2 动态再结晶CA模型验证 | 第67-70页 |
5.4.3 DRX组织演化模拟 | 第70-72页 |
5.4.4 DRX组织演化的唯象模型 | 第72-73页 |
5.5 工艺参数对动态再结晶的影响 | 第73-78页 |
5.5.1 原始晶粒尺寸对动态再结晶行为影响 | 第73-74页 |
5.5.2 应变速率对动态再结晶的影响 | 第74-76页 |
5.5.3 变形温度对动态再结晶晶粒尺寸的影响 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |