Q235薄带钢振动铸轧实验及其组织演变规律研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外薄带铸轧技术发展历程及研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外薄带铸轧技术发展历程 | 第11-12页 |
1.2.2 国外薄带铸轧技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 国内薄带铸轧技术研究现状 | 第13-15页 |
1.3 微振幅振动铸轧 | 第15-16页 |
1.3.1 振动细晶的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 微幅振动铸轧的提出 | 第16页 |
1.4 课题研究的意义与内容 | 第16-18页 |
1.4.1 课题的来源及研究意义 | 第16-17页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 振动细晶理论 | 第18-28页 |
2.1 薄带凝固过程 | 第18-19页 |
2.2 振动细晶理论模型 | 第19-24页 |
2.2.1 形核模型 | 第20页 |
2.2.2 初生形核率 | 第20-21页 |
2.2.3 二次新生晶核 | 第21-23页 |
2.2.4 枝晶长大模型 | 第23-24页 |
2.3 再结晶过程 | 第24-26页 |
2.3.1 动态再结晶模型 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 实验设备改进及振动铸轧实验 | 第28-44页 |
3.1 实验设备改进 | 第28-37页 |
3.1.1 中间包及侧封板加热工艺改进 | 第28-29页 |
3.1.2 水口改进 | 第29-30页 |
3.1.3 实验操作平台 | 第30页 |
3.1.4 卷取机设计 | 第30-37页 |
3.2 振动铸轧实验 | 第37-43页 |
3.2.1 实验设备 | 第38-39页 |
3.2.2 实验前期准备 | 第39-40页 |
3.2.3 实验过程 | 第40-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 振动铸轧薄带组织分析 | 第44-52页 |
4.1 振动铸轧产品带坯宏观分析 | 第44-46页 |
4.2 振动铸轧产品带坯微观组织分析 | 第46-50页 |
4.3 振动铸轧产品带坯力学性能测试 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 振动铸轧组织演变过程仿真 | 第52-62页 |
5.1 有限元软件介绍 | 第52页 |
5.2 生死单元法简介 | 第52-53页 |
5.2.1 单元生死的定义 | 第52-53页 |
5.2.2 单元生死的实现 | 第53页 |
5.3 振动铸轧模型建立 | 第53-57页 |
5.3.1 模型参数 | 第53-54页 |
5.3.2 模型边界条件的设定 | 第54-55页 |
5.3.3 单辊振动轧制的实现 | 第55页 |
5.3.4 微观组织演变模型 | 第55-56页 |
5.3.5 生死单元连续轧制模型 | 第56-57页 |
5.4 振动铸轧数值模拟结果分析 | 第57-61页 |
5.4.1 振动轧制等效应变场分布 | 第57页 |
5.4.2 不同振幅对于轧制过程的影响 | 第57-59页 |
5.4.3 不同振频对于轧制过程的影响 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |