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特殊形貌氧化钛及以其前驱体为模板钛酸锂制备与研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 国内外相变的研究现状第10-19页
        1.2.1 试验研究第10-12页
        1.2.2 计算机模拟第12-19页
    1.3 本课题的研究内容第19-20页
第二章 固态相变基础第20-35页
    2.1.固态相变的定义第20页
    2.2 固态相变的主要分类第20-23页
        2.2.1 按热力学分类第20页
        2.2.2 按平衡状态图分类第20-22页
        2.2.3 按原子迁移情况特征分类第22-23页
        2.2.4 按相变方式分类第23页
    2.3 固态相变的特点第23-24页
    2.4 固态相变的热力学第24-27页
        2.4.1 相变驱动力第24-25页
        2.4.2 相变势垒第25-27页
    2.5 固态相变的形核第27-30页
        2.5.1 均匀形核第27页
        2.5.2 非均匀形核第27-30页
    2.6 固态相变的晶核长大第30-33页
        2.6.1 长大机制第30-31页
        2.6.2 长大速度第31-33页
    2.7 固态相变动力学第33-34页
        2.7.1 形核率第33-34页
        2.7.2 长大速率第34页
    2.8 本章小结第34-35页
第三章 试验材料及方法第35-46页
    3.1 试验材料第35-37页
    3.2 试验方法第37-44页
        3.2.1 焊接试验第37-38页
        3.2.2 金相试验第38-40页
        3.2.3 定量分析试验第40-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第四章 焊接热影响区固态相变和晶粒长大的计算机模拟第46-63页
    4.1 焊接温度场模型的建立第46-47页
        4.1.1 控制方程第46页
        4.1.2 热源模型第46-47页
        4.1.3 边界条件第47页
    4.2.焊接热影响区固态相变模型的建立第47-53页
        4.2.1 相变临界温度第47-48页
        4.2.2 相变动力学模型第48-50页
        4.2.3 焊接热影响区固态相变计算机模拟程序设计第50-53页
    4.3 有限元计算模型的建立第53-57页
        4.3.1 建立几何模型第53页
        4.3.2 材料的热物理性能参数第53-55页
        4.3.3 装配部件第55页
        4.3.4 设定分析步第55-56页
        4.3.5 边界条件第56页
        4.3.6 施加载荷第56页
        4.3.7 划分网格第56页
        4.3.8 相变的影响第56-57页
    4.4 焊接热影响区晶粒长大模型的建立第57-62页
        4.4.1 蒙特卡洛正常晶粒长大模型第57-59页
        4.4.2 焊接热循环曲线的计算第59页
        4.4.3 焊接热影响区晶粒长大动力学第59页
        4.4.4 蒙特卡洛时间步与真实时间-温度关系转换第59-60页
        4.4.5 格点概率第60页
        4.4.6 焊接热影响区晶粒长大程序设计第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 试验结果与分析第63-79页
    5.1 焊接热影响区金相分析试验结果第63-66页
        5.1.1 焊接热影响区金相图第63-65页
        5.1.2 金相组织体积分数测定结果第65-66页
        5.1.3 晶粒尺寸测定结果第66页
    5.2 焊接温度场的计算机模拟结果第66-69页
        5.2.1 焊接温度场计算结果第66-67页
        5.2.2 焊接热循环计算结果第67-69页
    5.3 焊接热影响区固态相变的计算机模拟结果第69-74页
        5.3.1 焊接热影响区组织预测结果第69-71页
        5.3.2 焊接热影响区固态相变模型验证第71-74页
    5.4 焊接热影响区晶粒长大的蒙特卡洛计算机模拟结果第74-77页
        5.4.1 焊接热循环曲线第74页
        5.4.2 蒙特卡洛时间步与真实时间温度关系之间的转换第74-75页
        5.4.3 焊接热影响区晶粒长大模拟结果第75-77页
        5.4.4 焊接热影响区晶粒长大模型验证第77页
    5.5 本章小结第77-79页
第六章 结论第79-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页

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