摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 连铸技术的发展 | 第11-13页 |
1.1.1 国外连铸技术的发展概述 | 第11-12页 |
1.1.2 国内连铸技术的发展概述 | 第12-13页 |
1.2 蠕变特性的研究发展 | 第13-14页 |
1.2.1 蠕变的概述 | 第13-14页 |
1.2.2 蠕变特性在国内外研究现状 | 第14页 |
1.3 连铸条件下鼓肚变形的研究 | 第14-15页 |
1.4 课题研究的意义、内容及方法 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究的意义 | 第15-16页 |
1.4.2 课题研究的内容及方法 | 第16-17页 |
第2章 Q460E钢高温蠕变力拉伸试验及本构方程的构建 | 第17-31页 |
2.1 实验材料的制备 | 第17-18页 |
2.2 Gleeble3800热/力模拟试验机 | 第18页 |
2.3 拉伸试验过程及方案 | 第18-19页 |
2.3.1 拉伸实验过程 | 第18页 |
2.3.2 拉伸试验方案 | 第18-19页 |
2.4 拉伸试验结果与分析 | 第19-23页 |
2.4.1 蠕变曲线 | 第19-21页 |
2.4.2 温度的影响 | 第21-22页 |
2.4.3 载荷的影响 | 第22-23页 |
2.5 本构方程的构建 | 第23-29页 |
2.5.1 蠕变理论 | 第23-25页 |
2.5.2 稳态蠕变速率与蠕变寿命 | 第25-27页 |
2.5.3 蠕变本构方程的建立 | 第27-28页 |
2.5.4 蠕变曲线比较与数值预测 | 第28-29页 |
本章小结 | 第29-31页 |
第3章 高温蠕变显微组织的观察及结果分析 | 第31-38页 |
3.1 金相显微镜分析 | 第31-33页 |
3.1.1 试样的制备 | 第31页 |
3.1.2 金相显微镜结果分析 | 第31-33页 |
3.2 透射电镜分析 | 第33-37页 |
3.2.1 透射电镜(TEM)观察 | 第33页 |
3.2.2 透射电镜(TEM)结果分析 | 第33-37页 |
本章小结 | 第37-38页 |
第4章 连铸坯凝固过程的温度场的模拟 | 第38-54页 |
4.1 连铸板坯的凝固传热理论 | 第38-41页 |
4.1.1 结晶器内的凝固传热 | 第39-40页 |
4.1.2 二冷区的凝固传热 | 第40-41页 |
4.1.3 空冷区的凝固传热 | 第41页 |
4.2 板坯连铸工艺参数 | 第41-43页 |
4.3 连铸坯凝固传热有限元模型建立及热物性参数的确定 | 第43-48页 |
4.3.1 铸坯凝固传热有限元模型建立及网格划分 | 第43-44页 |
4.3.2 铸坯凝固初始条件 | 第44页 |
4.3.3 铸坯凝固边界条件 | 第44-46页 |
4.3.4 凝固潜热的处理 | 第46页 |
4.3.5Q3460E钢的热物性参数 | 第46-48页 |
4.4 连铸板坯凝固过程温度场模拟结果及分析 | 第48-52页 |
4.4.1 连铸板坯横截面温度场 | 第48-52页 |
4.4.2 坯壳厚度的变化 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 连铸板坯的鼓肚变形研究 | 第54-69页 |
5.1 鼓肚现象 | 第54-55页 |
5.2 连铸板坯三维鼓肚模型的建立 | 第55-57页 |
5.2.1 铸坯鼓肚模型的基本假设 | 第55页 |
5.2.2 铸坯三维鼓肚模型的建立 | 第55-56页 |
5.2.3 定解条件 | 第56-57页 |
5.3 鼓肚模型材料的高温力学性能 | 第57-58页 |
5.3.1 屈服强度 | 第57页 |
5.3.2 弹性模量 | 第57-58页 |
5.3.3 泊松比 | 第58页 |
5.3.4 热膨胀系数 | 第58页 |
5.3.5 蠕变特性 | 第58页 |
5.4 连铸板坯三维鼓肚模拟结果与分析 | 第58-68页 |
5.4.1 鼓肚变形规律 | 第58-63页 |
5.4.2 鼓肚应力变化规律 | 第63-65页 |
5.4.3 鼓肚应变变化规律 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |