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感应热处理工艺数值分析与快速奥氏体化动力学研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-15页
第一章 绪论第15-19页
   ·感应热处理工艺背景第15-16页
   ·感应加热简介第16-17页
   ·国内外研究现状第17-18页
   ·本文主要内容第18-19页
第二章 感应加热原理与数值模拟第19-29页
   ·电磁场模型第19-20页
   ·温度场模型第20-21页
   ·感应加热的特征第21-25页
     ·集肤效应第21-22页
     ·临近效应第22-23页
     ·圆环效应第23-24页
     ·电流频率的选择第24-25页
   ·感应加热模拟原理与方法第25-29页
     ·电磁场与温度场耦合计算原理第25页
     ·电磁场有限元软件 Flux 简介第25-29页
第三章 奥氏体化动力学模型和验证第29-51页
   ·JMAK 模型回顾第29-30页
   ·扩展解析动力学模型简介第30-33页
     ·形核模式第30-31页
     ·长大模式第31页
     ·碰撞模式第31-33页
   ·解析推导法及改进第33-42页
     ·基于解析推导法的动力学参数确定第33-38页
     ·确定模型参数的迭代方法设计第38-41页
     ·迭代方法的数值验证第41-42页
   ·数值拟合法及改进第42-46页
     ·粒子群算法简介第43-44页
     ·混沌粒子群算法第44-46页
   ·相变动力学参数拟合和验证第46-51页
     ·奥氏体化膨胀曲线测定实验第46页
     ·实验数据分析第46-47页
     ·解析推导法确定动力学参数结果第47-49页
     ·数值拟合法确定动力学参数结果第49-51页
第四章 感应加热模拟和实验研究第51-73页
   ·感应加热二维有限元模拟第51-66页
     ·模拟模型第51-53页
     ·材料参数第53-59页
     ·边界条件和初始条件第59页
     ·网格划分第59-60页
     ·感应加热模拟结果第60-66页
   ·感应加热实验验证第66-70页
     ·实验设备及参数第66-68页
     ·实验测试结果第68-70页
   ·分析与讨论第70-73页
第五章 结论和展望第73-77页
   ·结论第73-74页
   ·展望第74-77页
附录 A 计算算法源代码第77-93页
 A.1 迭代解析推导法第77-88页
 A.2 混沌粒子群优化算法第88-93页
参考文献第93-98页
致谢第98-100页
攻读学位期间发表的学术论文目录第100页

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