摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 固态相变基础 | 第11-37页 |
·引言 | 第11-12页 |
·固态相变理论概述 | 第12-23页 |
·相变的分类 | 第12-14页 |
·固态相变热力学 | 第14页 |
·固态相变动力学 | 第14-23页 |
·马氏体相变 | 第23-33页 |
·马氏体相变的一般特征 | 第24-25页 |
·马氏体的形态组织 | 第25-26页 |
·马氏体相变的热力学 | 第26-30页 |
·马氏体相变的动力学 | 第30-33页 |
·本文主要研究内容 | 第33-35页 |
·研究背景 | 第33-34页 |
·研究思路及内容 | 第34-35页 |
·技术路线 | 第35-37页 |
第二章 连续转变动力学模型 | 第37-49页 |
·引言 | 第37页 |
·建立连续转变动力学模型基础 | 第37-41页 |
·对温度积分的处理方法 | 第37-40页 |
·形核模型 | 第40-41页 |
·生长模型 | 第41页 |
·新相体积分数 | 第41页 |
·奥氏体 铁素体连续转变动力学模型 | 第41-44页 |
·奥氏体 马氏体连续转变动力学模型 | 第44-49页 |
·形核模型 | 第45-46页 |
·生长模型 | 第46-47页 |
·碰撞模型 | 第47-49页 |
第三章 冷却速度对Fe-Cr合金奥氏体 铁素体相变动力学的影响 | 第49-65页 |
·引言 | 第49页 |
·实验过程 | 第49-50页 |
·实验结果与讨论 | 第50-57页 |
·线应变量变化的分析 | 第50-52页 |
·铁素体体积分数以及形成速率的确定 | 第52-56页 |
·平均晶粒大小的分析 | 第56-57页 |
·过冷奥氏体转变的特点 | 第57页 |
·相变动力学模型 | 第57-58页 |
·形核 | 第57页 |
·生长 | 第57-58页 |
·碰撞 | 第58页 |
·相变的数值拟合 | 第58-61页 |
·冷却速度对Fe-Cr合金相变动力学的影响 | 第61-63页 |
·Cr元素对Fe-Cr合金相变动力学的影响 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第四章 Fe-Cr合金在连续冷却中的马氏体相变动力学 | 第65-87页 |
·引言 | 第65页 |
·实验结果与讨论 | 第65-72页 |
·马氏体转变分数以及转变速率的确定 | 第65-68页 |
·Fe-Cr合金奥氏体 马氏体相变的特点 | 第68-72页 |
·Fe-Cr合金奥氏体 马氏体转变的驱动力 | 第72-73页 |
·Fe-Cr合金 马氏体相变动力学 | 第73-85页 |
·相变拟合方法 | 第73-76页 |
·Fe-8.98at.%Cr马氏体相变的数值拟合结果 | 第76-82页 |
·Fe-8.98at.%Cr马氏体相变的动力学分析 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第五章 T91钢在连续冷却过程中的马氏体相变动力学 | 第87-109页 |
·引言 | 第87页 |
·实验程序 | 第87-88页 |
·实验结果与分析 | 第88-93页 |
·马氏体转变分数以及转变速率的确定 | 第88-91页 |
·T91钢奥氏体马氏体转变的特点 | 第91-93页 |
·相变动力学分析 | 第93-107页 |
·T91钢马氏体相变的数值拟合结果 | 第95-104页 |
·对T91钢马氏体相变的动力学分析 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第六章 高Cr铁素体耐热钢在连续冷却中的相变动力学 | 第109-129页 |
·引言 | 第109页 |
·实验方案 | 第109-110页 |
·实验结果与分析 | 第110-114页 |
·马氏体转变分数以及转变速率的确定 | 第110-112页 |
·新型高Cr铁素体耐热钢奥氏体马氏体转变的特点 | 第112-114页 |
·新型高Cr铁素体耐热钢在连续冷却过程中马氏体转变动力学 | 第114-127页 |
·对新型高Cr铁素体耐热钢马氏体相变的数值拟合结果 | 第116-125页 |
·对高Cr铁素体耐热钢马氏体转变动力学的分析 | 第125-127页 |
·本章小结 | 第127-129页 |
第七章 结论 | 第129-135页 |
参考文献 | 第135-145页 |
攻读博士期间发表论文及参加科研情况 | 第145-147页 |
致谢 | 第147页 |