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基于Q&P工艺的热成形模拟与实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1.绪论第12-21页
    1.1 .引言第12-13页
    1.2 .热成形工艺第13-15页
        1.2.1 .热成形工艺简介第13-14页
        1.2.2 .热成形工艺国内外研究现状第14-15页
    1.3 .淬火碳配分(Q&P)工艺第15-19页
        1.3.1 .Q&P工艺简介第15-17页
        1.3.2 .Q&P工艺热力学模型第17-18页
        1.3.3 .Q&P工艺热力学模型的应用第18-19页
    1.4 .课题研究内容及意义第19-21页
2.考虑界面移动的Q&P工艺数值模拟第21-33页
    2.1 .不考虑界面移动的淬火-碳配分理论模型第22-25页
        2.1.1 .基本假设第23-24页
        2.1.2 .界面处的碳扩散第24页
        2.1.3 .马氏体和奥氏体中的碳扩散第24-25页
    2.2 .考虑界面移动的淬火-碳配分理论模型第25-28页
        2.2.1 .基本假设第26页
        2.2.2 .界面处的碳扩散第26页
        2.2.3 .界面移动第26-27页
        2.2.4 .界面移动过程中界面处的碳扩散第27-28页
        2.2.5 .马氏体和奥氏体中的碳扩散第28页
    2.3 .考虑界面移动的淬火-碳配分数值模拟步骤第28-31页
        2.3.1 .前处理第28-29页
        2.3.2 .数值模拟第29-31页
        2.3.3 .后处理第31页
    2.4 .本章小结第31-33页
3.材料制备和实验方法第33-36页
    3.1 .实验材料第33-34页
    3.2 .平模淬火-碳配分实验第34-35页
    3.3 .Gleeble热模拟实验第35页
    3.4 .微观组织分析第35-36页
4.基于淬火-碳配分工艺的高强钢热成形实验研究第36-48页
    4.1 .淬火温度对高强钢组织与性能的影响第36-43页
        4.1.1 .实验方案第36-37页
        4.1.2 .微观组织第37-38页
        4.1.3 .衍射图谱第38-39页
        4.1.4 .碳分布模拟第39-40页
        4.1.5 .局部残余奥氏体体积分数模拟第40-41页
        4.1.6 .残余奥氏体第41-42页
        4.1.7 .力学性能第42-43页
    4.2 .配分时间对高强钢组织与性能的影响第43-46页
        4.2.1 .实验方案第43页
        4.2.2 .微观组织第43-44页
        4.2.3 .残余奥氏体第44-45页
        4.2.4 .力学性能第45-46页
    4.3 .本章小结第46-48页
5.HFQP工艺中形变对高强钢组织与性能的影响第48-53页
    5.1 .实验方案第48-49页
    5.2 .结果分析与讨论第49-51页
        5.2.1 .微观组织第49-50页
        5.2.2 .热膨胀曲线第50-51页
        5.2.3 .力学性能第51页
    5.3 .本章小结第51-53页
6.总结与展望第53-55页
    6.1 .全文总结第53-54页
    6.2 .研究展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间发表学术论文第61页

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