首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文--钢的组织与性能论文

基于微观组织的应变诱发马氏体相变的有限元模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-35页
   ·引言第10页
   ·先进高强度钢的发展过程和研究现状第10-17页
     ·DP 钢第12页
     ·TRIP 钢第12-13页
     ·TWIP 钢第13页
     ·纳米贝氏体钢第13-14页
     ·Q&P 钢第14-16页
     ·Q-P-T 钢第16-17页
   ·残留奥氏体的增塑机制第17-19页
     ·相变诱发塑性(TRIP)效应第18页
     ·阻碍裂纹扩展(BCP)效应第18-19页
     ·残留奥氏体吸收位错(DARA)效应第19页
   ·应变诱发马氏体相变动力学模型第19-24页
     ·OC 模型第20-21页
     ·S 模型第21-23页
     ·TI 模型第23-24页
     ·其他模型第24页
   ·有限元分析第24-26页
   ·本文研究目的和意义第26-28页
 参考文献第28-35页
第二章 材料的制备与实验方法第35-39页
   ·实验用钢的化学成分第35页
   ·试样的热处理工艺第35-36页
   ·显微组织分析与表征方法第36-37页
     ·电子背散射衍射(EBSD)分析第36页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第36页
     ·X 射线方法测定残留奥氏体含量第36-37页
   ·机械性能测试第37-38页
 参考文献第38-39页
第三章 有限元模型的建立和应力松弛的引入第39-54页
   ·引言第39-40页
   ·有限元模型的建立第40-46页
     ·基于 Q-P-T 钢微观组织二维平面模型的建立第40-42页
     ·二维 RVE 有限元模型边界条件的设定第42页
     ·Q-P-T 钢中两相力学行为的确定第42-46页
   ·马氏体相变在有限元用户子程序中的实现第46-48页
     ·马氏体相变动力学的描述—相变判据第46页
     ·马氏体相变在 Fortran 子程序中的实现第46-48页
   ·应力松弛效应的引入第48-49页
   ·本章小结第49-51页
 参考文献第51-54页
第四章 TRIP 效应的有限元模拟证明第54-77页
   ·引言第54-55页
   ·应力松弛状态下的有限元模拟结果和讨论第55-59页
     ·应力松弛状态下二维 RVE 有限元模型的应力状态第55-58页
     ·应力松弛状态下应变诱发马氏体相变产生的演化规律第58-59页
   ·无应力松弛状态下的有限元模拟结果和讨论第59-63页
   ·无马氏体相变发生状态下的有限元模拟结果和讨论第63-66页
     ·无马氏体相变发生状态下二维 RVE 有限元模型的应力状态第63-66页
   ·应力松弛、无应力松弛和无马氏体相变发生状态下的有限元模拟结果的比较与讨论第66-72页
     ·应力松弛和无应力松弛状态下模拟的应变诱发马氏体相变产生的演化规律的比较与讨论第66-69页
     ·应力松弛、无应力松弛和无马氏体相变发生状态下模拟的宏观单轴拉伸应力-应变曲线的比较与讨论第69-72页
   ·相变诱发塑性(TRIP)效应微观增塑机制的探讨与揭示第72-74页
   ·本章小结第74-76页
 参考文献第76-77页
第五章 结论第77-79页
创新点第79-80页
致谢第80-82页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第82-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:考虑加工表面完整性的滚动接触疲劳寿命预测
下一篇:切削振动时滞主动控制研究