摘要 | 第1-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
·课题的背景和意义 | 第14-22页 |
·钢材材料研究的背景和意义 | 第14-15页 |
·国内外桥梁钢发展情况简介 | 第15-19页 |
·动态再结晶模拟研究的意义 | 第19-22页 |
·论文的主要研究方法和研究内容 | 第22-24页 |
第二章 动态再结晶的基本理论及研究进展 | 第24-48页 |
·动态再结晶的基本理论 | 第24-28页 |
·动态再结晶的概念 | 第24页 |
·钢的奥氏体形变与再结晶 | 第24-28页 |
·动态再结晶的数学模型 | 第28-33页 |
·动态再结晶流变应力模型 | 第28-31页 |
·动态再结晶临界应变ε_c | 第31页 |
·动态再结晶百分数及再结晶晶粒尺寸 | 第31-33页 |
·动态再结晶数值模拟技术的研究现状及发展 | 第33-41页 |
·基于唯象模型(半经验模型)的简单解析模拟 | 第33页 |
·基于物理-有限元-唯象耦合模型的数值模拟 | 第33-36页 |
·基于随机模型的数值模拟 | 第36-41页 |
·有限元法(FEM)及Deform软件简介 | 第41-47页 |
·有限元法简介 | 第41-45页 |
·Deform软件简介 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 热物理模拟实验及动态再结晶唯象模型 | 第48-62页 |
·引言 | 第48页 |
·Q420qE桥梁钢动态再结晶过程的热物理模拟实验 | 第48-55页 |
·实验设备 | 第48-49页 |
·实验材料 | 第49页 |
·实验方案 | 第49-50页 |
·热物理模拟实验结果分析 | 第50-55页 |
·Q420qE钢动态再结晶过程数学模型的建立 | 第55-61页 |
·本构模型 | 第55-57页 |
·临界应变模型 | 第57-58页 |
·再结晶百分数模型 | 第58-60页 |
·晶粒尺寸模型 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 Q420qE桥梁钢热压缩过程的三维有限元模拟 | 第62-90页 |
·引言 | 第62页 |
·刚黏塑性有限元法 | 第62-65页 |
·刚黏塑性材料的边值问题 | 第63-64页 |
·刚黏塑性有限元法刚性区域的简化 | 第64-65页 |
·热力耦合分析 | 第65-70页 |
·传热模型 | 第65-66页 |
·传热问题的有限元模型 | 第66-70页 |
·热变形过程的有限元模拟 | 第70-88页 |
·有限元模型建立 | 第70-71页 |
·有限元模拟参数 | 第71-72页 |
·模拟结果与分析 | 第72-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第五章 元胞自动机法模拟动态再结晶过程 | 第90-106页 |
·引言 | 第90页 |
·动态再结晶过程元胞自动机模型 | 第90-92页 |
·位错密度模型 | 第90-91页 |
·动态回复模型 | 第91页 |
·形核及晶粒长大模型 | 第91-92页 |
·元胞自动机法模拟结果 | 第92-105页 |
·应变量对介观组织的影响 | 第93-96页 |
·变形温度对介观组织的影响 | 第96-98页 |
·应变速率对介观组织的影响 | 第98-100页 |
·介观组织的非均匀性 | 第100-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第六章 结论和展望 | 第106-108页 |
·结论 | 第106-107页 |
·展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
攻读硕士学位期间完成论文及参与科研项目 | 第117-118页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第118页 |