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核电用304/316奥氏体不锈钢宽厚板加热和热轧过程的数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·奥氏体不锈钢概述第10-11页
   ·奥氏体不锈钢的核电用途第11页
   ·奥氏体型不锈钢的热物性参数第11-12页
   ·数值模拟第12-13页
   ·课题意义第13-14页
   ·课题内容第14-16页
第2章 热物性测试第16-20页
   ·不同温度下的屈服强度和抗拉强度第16-17页
   ·不同温度区间的线性膨胀系数第17-18页
   ·不同温度的弹性模量第18-19页
   ·不同温度的热传导系数和比热容第19页
   ·本章小结第19-20页
第3章 304/316中厚板加热和热轧过程中温度场的计算第20-34页
   ·传热学的模型第20-21页
   ·初始条件和边界条件第21页
   ·加热炉传热分析及模型假设第21-22页
   ·加热炉内的温度场计算第22-28页
     ·物理参数第22页
     ·工艺条件第22-23页
     ·计算结果与分析第23-28页
   ·热轧过程的传热现象第28-29页
   ·热轧过程温度场计算第29-32页
     ·工艺条件第29-30页
     ·计算结果与分析第30-32页
   ·本章小结第32-34页
第4章 加热过程中的有限元分析第34-52页
   ·温度场模拟第34-37页
     ·2D建模第34页
     ·单元类型和材料特性第34-35页
     ·网格划分第35页
     ·加载时间和边界条件第35-36页
     ·对流与辐射第36-37页
     ·结果图片与分析第37页
   ·预热段的热应力分析第37-45页
     ·单元类型和材料特性第38页
     ·加载时间和边界条件第38-39页
     ·结果图片与分析第39-45页
   ·不同炉温对热应力的影响第45-50页
   ·不同入炉温度对热应力的影响第50页
   ·本章小结第50-52页
第5章 热轧过程中应力应变场的模拟第52-64页
   ·变形抗力分析第52-59页
     ·实验方案第52-53页
     ·变形温度对变形抗力的影响第53-54页
     ·变形速率对变形抗力的影响第54-56页
     ·变形程度对变形抗力的影响第56-57页
     ·建立变形抗力模型第57-59页
   ·热轧过程中的有限元模拟第59-63页
     ·单元类型和材料特性第59-60页
     ·几何模型第60页
     ·网格划分第60-61页
     ·加载时间和约束条件第61页
     ·模拟结果与分析第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第6章 结论第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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