金属材料的热膨胀特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-23页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 材料的热膨胀及热膨胀系数 | 第8-12页 |
1.2.1 热膨胀的物理本质 | 第8-10页 |
1.2.2 热膨胀系数 | 第10-11页 |
1.2.3 热膨胀系数与其他物理性能的关系 | 第11-12页 |
1.3 材料热膨胀性能的影响因素 | 第12-16页 |
1.3.1 晶体结构 | 第12页 |
1.3.2 晶体各向异性 | 第12页 |
1.3.3 温度和相变 | 第12-13页 |
1.3.4 合金成分与组织 | 第13-14页 |
1.3.5 钢的膨胀特性 | 第14-16页 |
1.4 热膨胀的测量及热膨胀分析的应用 | 第16-21页 |
1.4.1 热膨胀的测量 | 第16-19页 |
1.4.2 热膨胀分析的应用 | 第19-21页 |
1.5 本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料与实验过程 | 第23-28页 |
2.1 实验材料与试样制备 | 第23-26页 |
2.1.1 化学成分 | 第23页 |
2.1.2 原始组织 | 第23-26页 |
2.1.3 试样制备 | 第26页 |
2.2 实验设备及方案 | 第26-27页 |
2.3 技术路线 | 第27-28页 |
第三章 测量结果及分析 | 第28-46页 |
3.1 实验测量结果 | 第28-42页 |
3.2 实验结果总结分析 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 加热过程中不同实验钢种的热膨胀特性分析 | 第46-51页 |
4.1 固态相变及化学成分对材料热膨胀特性的影响 | 第46-49页 |
4.1.1 相变对热膨胀量的影响分析 | 第46-48页 |
4.1.2 化学成分对热膨胀量的影响分析 | 第48-49页 |
4.2 取样方向对材料热膨胀特性的影响 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 数学回归控制模型建立及分析 | 第51-56页 |
5.1 回归模型的建立 | 第51-53页 |
5.2 现场应用效果 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
研究生阶段发表论文和科研情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |