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Q460E钢高温蠕变特性及连铸坯鼓肚变形的研究

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

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