非调质钢空心轴三辊楔横轧理论与试验研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·楔横轧技术 | 第12-13页 |
·楔横轧技术简介 | 第12页 |
·楔横轧技术的研究与应用 | 第12-13页 |
·非调质钢的研究 | 第13-15页 |
·非调质钢的发展及现状 | 第13-14页 |
·非调质钢的强化机制 | 第14-15页 |
·控制轧制 | 第15-16页 |
·控制轧制技术简介 | 第15-16页 |
·微合金元素在控制轧制中的作用 | 第16页 |
·热轧组织性能预测技术的研究现状 | 第16-17页 |
·课题的意义与研究内容 | 第17-20页 |
·课题的研究意义 | 第17-19页 |
·课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 奥氏体高温热变形理论研究 | 第20-29页 |
·再加热过程 | 第20-21页 |
·再加热过程中的晶粒长大 | 第20页 |
·微合金元素对再加热晶粒长大的影响 | 第20-21页 |
·奥氏体再结晶行为 | 第21-26页 |
·热变形过程中的再结晶行为 | 第21-23页 |
·热变形间隙时间内的再结晶行为 | 第23-25页 |
·微合金元素对再结晶的影响 | 第25-26页 |
·再结晶奥氏体晶粒长大 | 第26-27页 |
·钢材高温变形本构关系 | 第27-28页 |
·变形抗力与本构关系 | 第27-28页 |
·变形抗力影响因素 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 热物理模拟试验 | 第29-36页 |
·试验材料 | 第29-30页 |
·试样化学成分 | 第29页 |
·试样尺寸 | 第29-30页 |
·试验设备 | 第30-32页 |
·试验内容 | 第32-35页 |
·单道次热压缩试验 | 第32-34页 |
·双道次压缩试验 | 第34-35页 |
·光学金相试验 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 热轧钢材组织性能预测 | 第36-68页 |
·再加热过程组织预测 | 第36-40页 |
·再加热过程中奥氏体晶粒尺寸模型 | 第36-38页 |
·再加热过程中碳氮化物的溶解 | 第38-39页 |
·碳氮化钒对再加热奥氏体晶粒长大的影响 | 第39-40页 |
·热变形奥氏体动态再结晶预测 | 第40-54页 |
·流变曲线 | 第40-41页 |
·变形抗力数学模型 | 第41-45页 |
·动态再结晶模型 | 第45-48页 |
·动态再结晶动力学 | 第48-50页 |
·动态再结晶晶粒尺寸模型 | 第50-52页 |
·稳态流变应力分析 | 第52-53页 |
·微合金元素对动态再结晶的影响 | 第53-54页 |
·热变形奥氏体静态再结晶预测 | 第54-65页 |
·静态再结晶测量方法 | 第55-56页 |
·静态再结晶影响因素分析 | 第56-60页 |
·静态再结晶动力学模型 | 第60-61页 |
·静态再结晶晶粒尺寸 | 第61-62页 |
·碳氮化物对静态再结晶的影响 | 第62-65页 |
·热变形奥氏体再结晶后晶粒长大 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第5章 楔横轧过程数值模拟与试验研究 | 第68-87页 |
·楔横轧过程数值模拟 | 第68-72页 |
·DEFORM-3D 有限元软件介绍 | 第68-69页 |
·刚塑性有限元理论 | 第69-70页 |
·有限元法在楔横轧领域的应用 | 第70页 |
·三辊楔横轧仿真模型的建立 | 第70-72页 |
·模拟结果分析 | 第72-78页 |
·温度场模拟结果 | 第72-73页 |
·应变模拟结果 | 第73-75页 |
·应变速率模拟结果 | 第75页 |
·应力模拟结果 | 第75-76页 |
·晶粒尺寸模拟结果 | 第76-78页 |
·三辊楔横轧轧制试验 | 第78-82页 |
·试验设备及工艺 | 第78-80页 |
·试验结果分析 | 第80-81页 |
·数学模型验证 | 第81-82页 |
·热轧组织模拟计算 | 第82-86页 |
·程序流程图 | 第82-84页 |
·程序计算界面 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97页 |