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300M钢热变形工艺研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景及意义第12页
    1.2 300M钢国内外研究现状第12-13页
    1.3 本构模型第13-14页
    1.4 金属热变形机制第14-17页
        1.4.1 动态回复第14-15页
        1.4.2 动态再结晶第15-16页
        1.4.3 动态再结晶模型第16-17页
    1.5 热加工图的应用第17-18页
    1.6 研究目的及研究内容第18-20页
2 实验材料及方法第20-24页
    2.1 实验材料第20页
    2.2 实验方法第20-21页
    2.3 实验方案第21-24页
3 300M钢的本构模型第24-48页
    3.1 引言第24页
    3.2 300M钢的原始奥氏体晶粒度第24-26页
        3.2.1 方案A的原始晶粒度第24-25页
        3.2.2 方案B的原始晶粒度第25-26页
    3.3 方案A与方案B的原始晶粒度对比第26-27页
        3.3.1 温度对原始奥氏体晶粒度的影响第26页
        3.3.2 V元素的固溶对原始奥氏体晶粒度的影响第26-27页
    3.4 真应力—应变曲线第27-34页
        3.4.1 摩擦校正第27-29页
        3.4.2 方案A的真应力-应变曲线第29-32页
        3.4.3 方案B的真应力-应变曲线第32-34页
    3.5 流变应力方程的建立第34-35页
    3.6 方案A的流变参数第35-38页
        3.6.1 温度及应变速率对热变形参数的影响第35-36页
        3.6.2 热变形本构方程第36-38页
    3.7 方案B的热变形参数第38-41页
        3.7.1 温度及应变速率对热变形参数的影响第38-39页
        3.7.2 热变形本构方程第39-41页
        3.7.3 本构模型第41页
    3.8 300M钢Arrhenius本构模型参数评估第41-44页
    3.9 讨论第44-46页
        3.9.1 原始晶粒度对流变应力曲线的影响第44-45页
        3.9.2 原始晶粒度对热变形激活能的影响第45-46页
    3.10 本章小结第46-48页
4 热变形参数对 300M钢组织的影响第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 方案A的变形参数对组织的影响第48-53页
        4.2.1 温度对组织的影响第48-49页
        4.2.2 变形速率对组织的影响第49-53页
    4.3 方案B的变形参数对组织的影响第53-58页
        4.3.1 温度对组织的影响第53-55页
        4.3.2 应变速率对组织的影响第55-58页
    4.4 讨论第58-61页
        4.4.1 原始晶粒度对再结晶温度的影响第58-60页
        4.4.2 原始晶粒度对变形后晶粒尺寸的影响第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
5 300M钢动态再结晶过程研究第62-84页
    5.1 引言第62页
    5.2 动态再结晶参数识别第62-65页
    5.3 软化机制模型第65-67页
        5.3.1 加工硬化及动态回复模型第65-66页
        5.3.2 动态再结晶动力学模型第66-67页
    5.4 方案A的软化机制第67-72页
        5.4.1 加工硬化及动态回复过程第67-69页
        5.4.2 动态再结晶过程第69-71页
        5.4.3 动态再结晶平均晶粒模型第71-72页
    5.5 方案B的软化机制第72-78页
        5.5.1 加工硬化及动态回复过程第72-74页
        5.5.2 动态再结晶模型第74-77页
        5.5.3 动态再结晶平均晶粒模型第77-78页
    5.6 动态再结晶本构方程的验证第78-81页
    5.7 讨论第81页
    5.8 本章小结第81-84页
6 300M钢的热加工图第84-104页
    6.1 引言第84页
    6.2 动态材料模型理论第84-86页
        6.2.1 Prasad准则第84-85页
        6.2.2 Murty准则第85-86页
        6.2.3 热加工图计算方法第86页
    6.3 方案A的流变参数第86-94页
        6.3.1 应变速率敏感因子第86-87页
        6.3.2 功率耗散因子第87-89页
        6.3.3 不同区域组织与功率耗散因子的规律第89-91页
        6.3.4 失稳图第91-93页
        6.3.5 热加工图第93-94页
    6.4 方案B的流变参数第94-101页
        6.4.1 应变速率敏感因子第94-95页
        6.4.2 功率耗散因子第95-96页
        6.4.3 不同区域显微组织与功率耗散因子的规律第96-98页
        6.4.4 失稳图第98-100页
        6.4.5 热加工图第100-101页
    6.5 讨论第101-103页
    6.6 本章小结第103-104页
7 结论第104-106页
参考文献第106-114页
作者简历第114-115页
学位论文数据集第115页

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