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高Cr铁基合金连续冷却固态相变与动力学模拟

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

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