致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-37页 |
·金属热塑性成形概述 | 第16-23页 |
·现代控制成形理论 | 第16-17页 |
·热变形组织演变机制 | 第17-21页 |
·国内外相关研究进展 | 第21-23页 |
·热/力模拟实验方法 | 第23-25页 |
·热变形行为的研究方法 | 第25-29页 |
·热变形本构方程 | 第25-27页 |
·动态再结晶动力学模型 | 第27-28页 |
·热变形加工图 | 第28-29页 |
·合金元素对钢热变形行为的影响 | 第29-33页 |
·碳含量对钢热变形行为的影响 | 第29-32页 |
·微合金元素对钢热变形行为的影响 | 第32-33页 |
·C-Mn-Al(Si)高强钢的相关研究 | 第33-34页 |
·本论文的研究意义及内容 | 第34-37页 |
·研究意义 | 第34-35页 |
·研究内容 | 第35-37页 |
3 中低碳微合金钢的热变形行为 | 第37-75页 |
·实验材料与研究方法 | 第37-38页 |
·中碳钒微合金钢的热变形行为 | 第38-49页 |
·实验材料与方法 | 第39-40页 |
·真应力-真应变曲线 | 第40-41页 |
·本构方程分析 | 第41-45页 |
·动态再结晶行为分析 | 第45-48页 |
·本节小结 | 第48-49页 |
·C含量对V微合金钢热变形行为的影响 | 第49-58页 |
·实验材料与方法 | 第49-50页 |
·应力应变曲线 | 第50页 |
·本构分析 | 第50-52页 |
·动态再结晶特征值分析 | 第52-54页 |
·C含量对热变形流变应力和加工硬化速率的影响 | 第54-55页 |
·C含量对动态再结晶行为的影响 | 第55-57页 |
·本节小结 | 第57-58页 |
·中、低碳含Nb微合金钢的热变形行为 | 第58-66页 |
·实验材料与方法 | 第58-59页 |
·应力应变曲线 | 第59-60页 |
·本构分析 | 第60页 |
·动态再结晶特征值分析 | 第60-63页 |
·C和Nb对特征应力和特征应变的影响 | 第63-66页 |
·本节小结 | 第66页 |
·V和Ti对中碳微合金钢热变形行为的影响 | 第66-75页 |
·实验材料与方法 | 第66-68页 |
·V和Ti对热变形流变应力的影响 | 第68-70页 |
·本构分析 | 第70-71页 |
·峰值应变分析 | 第71-73页 |
·本节小结 | 第73-75页 |
4 热变形本构模型研究 | 第75-92页 |
·35Mn2钢的热变形本构分析 | 第75-84页 |
·实验材料与方法 | 第75-76页 |
·应力应变曲线 | 第76页 |
·双曲正弦本构模型分析 | 第76-81页 |
·基于物理的本构模型分析 | 第81-84页 |
·基于物理的奥氏体热变形流变应力预测模型研究 | 第84-90页 |
·实验材料与方法 | 第84页 |
·应力应变曲线 | 第84-85页 |
·引入蠕变常数5的基于物理的流变应力预测模型 | 第85-86页 |
·引入应力指数n’的基于物理的流变应力预测模型 | 第86-87页 |
·基于物理的本构模型的验证 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
5 C-Mn-Al(Si)高强钢的热变形行为 | 第92-112页 |
·实验材料与研究方法 | 第92-93页 |
·C-Mn-Al高强钢的热变形行为研究 | 第93-104页 |
·真应力-真应变曲线 | 第93-94页 |
·热变形显微组织 | 第94-95页 |
·本构方程的建立 | 第95-99页 |
·加工图分析 | 第99-102页 |
·本构方程和加工图两种研究方法的联合运用 | 第102-103页 |
·本节小结 | 第103-104页 |
·C-Mn-Al与C-Mn-Si高强钢热变形行为的对比研究 | 第104-112页 |
·应力应变曲线 | 第104-105页 |
·热变形显微组织 | 第105-106页 |
·热变形本构分析 | 第106-108页 |
·动态再结晶行为分析 | 第108-110页 |
·本节小结 | 第110-112页 |
6 结论 | 第112-114页 |
7 主要创新点 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
作者简历及在学研究成果 | 第130-134页 |
学位论文数据集 | 第134页 |