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TZM钼合金高温塑性变形行为及轧制温度场研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 钼及钼合金的性质、分类第11-17页
        1.2.1 钼的性质及分类第11-14页
        1.2.2 钼合金及其分类第14-15页
        1.2.3 钼及钼合金的应用第15-17页
    1.3 TZM强化机理分析第17-19页
    1.4 钼及钼合金制品的制备与加工第19-21页
        1.4.1 钼坯的制备第19-21页
        1.4.2 钼的变形加工第21页
    1.5 轧件温度分布研究进展第21-24页
    1.6 本文研究背景、内容及意义第24-27页
        1.6.1 研究背景及意义第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第2章 实验TZM热变形行为的研究第27-45页
    2.1 引言第27页
    2.2 热模拟实验方案第27-28页
        2.2.1 实验材料第27-28页
        2.2.2 单道次压缩热模拟实验第28页
    2.3 应力应变曲线分析第28-31页
    2.4 动态软化行为及分析第31-36页
    2.5 变形抗力分析第36-42页
        2.5.1 变形温度对变形抗力的影响第37-38页
        2.5.2 变形速率对变形抗力的影响第38页
        2.5.3 变形程度对变形抗力的影响第38-39页
        2.5.4 建立变形抗力数学模型第39-42页
    2.6 本章小结第42-45页
第3章 TZM显微组织分析第45-55页
    3.1 变形条件对显微组织的影响第46-48页
        3.1.1 变形温度对显微组织的影响第46-47页
        3.1.2 变形速率对显微组织的影响第47-48页
    3.2 TZM第二相分析第48-53页
        3.2.1 基于X射线衍射(XRD)的相分析第49-50页
        3.2.2 基于电子探针(EPMA)的相分析第50-52页
        3.2.3 基于透射电镜(TEM)的的相分析第52-53页
    3.3 本章小结第53-55页
第4章 TZM板轧制过程温度场模型研究第55-71页
    4.1 传热学概述第55-57页
        4.1.1 热传导第55-56页
        4.1.2 辐射第56页
        4.1.3 对流第56-57页
    4.2 导热微分方程定解条件第57-58页
    4.3 求解温度场第58-60页
        4.3.1 能量平衡法第58-59页
        4.3.2 差分方程的稳定性第59-60页
    4.4 轧制各阶段温度场模型第60-66页
        4.4.1 辊道上的温度场模型第60-63页
        4.4.2 轧制变形的温度场模型第63-66页
    4.5 编程计算及结果第66-68页
        4.5.1 结果第66-68页
        4.5.2 温度场分布第68页
    4.6 本章小结第68-71页
第5章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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