TB8合金热变形组织的分形研究及演变模拟
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
致谢 | 第12-19页 |
第一章 绪论 | 第19-32页 |
·引言 | 第19-20页 |
·金属高温塑性变形行为的研究现状 | 第20-21页 |
·微观组织演变模拟发展概况 | 第21-25页 |
·分形理论及其在材料科学中的应用 | 第25-27页 |
·有限元模拟技术在塑性成形中的应用 | 第27-28页 |
·钛合金及其应用 | 第28-29页 |
·本文的研究背景、目的意义及主要内容 | 第29-32页 |
第二章 TB8合金的高温塑性变形行为 | 第32-46页 |
·引言 | 第32页 |
·试验方法 | 第32-33页 |
·流变应力的摩擦修正 | 第33-35页 |
·热变形条件对TB8合金流变应力的影响 | 第35-38页 |
·变形温度对流变应力的影响 | 第36-37页 |
·应变速率对流变应力的影响 | 第37-38页 |
·TB8合金高温流变应力模型的建立 | 第38-44页 |
·流变应力模型类型 | 第38-41页 |
·TB8合金激活能计算及高温流变应力模型的建立 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第三章 TB8合金高温变形微观组织研究 | 第46-60页 |
·引言 | 第46-47页 |
·TB8合金高温变形微观组织观察及分析 | 第47-53页 |
·变形温度对微观组织的影响 | 第47-49页 |
·变形速率对微观组织的影响 | 第49-50页 |
·变形程度对微观组织的影响 | 第50-52页 |
·动态再结晶发生机制 | 第52-53页 |
·动态再结晶模型的建立 | 第53-58页 |
·动态再结晶模型的类型 | 第53-55页 |
·TB8合金动态再结晶动力学模型的建立 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 TB8合金热变形组织的分形研究 | 第60-82页 |
·引言 | 第60页 |
·分形概述 | 第60-64页 |
·分形学的基本思想 | 第60-61页 |
·分形维数及其测定 | 第61-64页 |
·图像处理与分析 | 第64-68页 |
·金相图像处理概述 | 第64-65页 |
·TB8合金热变形金相组织图像处理 | 第65-68页 |
·特征值的提取及分维计算 | 第68-75页 |
·再结晶组织的分形分析 | 第68-69页 |
·变形组织的分形分析 | 第69-75页 |
·分形的神经网络模型 | 第75-81页 |
·神经网络算法 | 第76页 |
·BP网络 | 第76-78页 |
·变形组织的BP神经网络预测 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 TB8合金热压缩变形数值模拟 | 第82-90页 |
·引言 | 第82页 |
·有限元基本原理 | 第82-86页 |
·基本方程 | 第83页 |
·刚塑性有限元变分原理 | 第83-84页 |
·金属变形过程中的热传递 | 第84-86页 |
·变形—传热耦合算法 | 第86页 |
·模拟方案 | 第86页 |
·模拟结果分析 | 第86-88页 |
·应力应变分布 | 第86-88页 |
·温度分布 | 第88页 |
·时间—载荷曲线 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第六章 基于元胞自动机方法的晶粒长大模拟 | 第90-100页 |
·引言 | 第90页 |
·元胞自动机方法简介 | 第90-93页 |
·元胞自动机方法基本原理 | 第91页 |
·元胞自动机的基本思想 | 第91-92页 |
·元胞自动机的构成 | 第92-93页 |
·元胞自动机生长模型 | 第93-99页 |
·模型中元胞状态设定及模拟参数的选取 | 第93-94页 |
·元胞转变规则 | 第94-95页 |
·模拟算法及实现 | 第95-97页 |
·模拟结果及分析 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第七章 热变形显微组织演变的分形模拟 | 第100-111页 |
·引言 | 第100页 |
·动态再结晶演变的物理模型 | 第100-102页 |
·初始组织的生成 | 第101页 |
·模型的几个假设 | 第101-102页 |
·形核与生长 | 第102页 |
·元胞自动机模拟 | 第102-110页 |
·模拟变量 | 第102-103页 |
·模拟步骤 | 第103-104页 |
·模拟结果与分析 | 第104-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第八章 全文主要总结及工作展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
攻读博士期间参与项目 | 第124页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第124页 |