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Q460E钢高温蠕变特性及连铸中的鼓肚变形研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 连铸技术的发展与现状第11-13页
        1.1.1 连铸技术发展简史第11-12页
        1.1.2 国内外连铸技术的发展现状第12-13页
    1.2 蠕变研究发展与现状第13页
    1.3 板坯连铸过程中的鼓肚变形第13-14页
    1.4 课题研究的意义、内容和研究方法第14-16页
        1.4.1 课题研究的意义第14-15页
        1.4.2 课题研究的内容及方法第15-16页
第2章 Q460E的蠕变试验及蠕变方程第16-31页
    2.1 蠕变第16-18页
        2.1.1 蠕变现象与蠕变曲线第16-17页
        2.1.2 蠕变理论第17-18页
    2.2 Q460E的热塑性试验第18-22页
        2.2.1 试验准备与实施第18-20页
        2.2.2 试验结果与分析第20-22页
    2.3 Q460E高温蠕变试验第22-24页
        2.3.1 试验准备与实施第22-23页
        2.3.2 试验结果与分析第23-24页
    2.4 高温蠕变方程第24-30页
        2.4.1 蠕变曲线的表示第24-25页
        2.4.2 Q460E高温蠕变方程的探索与建立第25-27页
        2.4.3 数值预测第27-29页
        2.4.4 MSC.Marc中的蠕变求解模块第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 连铸板坯凝固过程的温度场模拟第31-52页
    3.1 连铸板坯的凝固传热理论第31-37页
        3.1.1 结晶器内的凝固传热第32-34页
        3.1.2 二冷区的凝固传热第34-36页
        3.1.3 空冷区的凝固传热第36页
        3.1.4 凝固传热过程控制的冶金准则第36-37页
    3.2 热传导问题有限元分析理论第37-39页
        3.2.1 有限元方法简介第37-38页
        3.2.2 导热微分方程第38-39页
    3.3 板坯连铸工艺参数第39-41页
    3.4 连铸坯凝固传热模型的建立第41-46页
        3.4.1 坐标系的建立与模型简化第41-42页
        3.4.2 初始条件和边界条件第42-43页
        3.4.3 Q460E钢的高温热物性参数第43-46页
    3.5 连铸板坯三维温度场模拟结果及分析第46-51页
        3.5.1 连铸板坯的温度场第46-49页
        3.5.2 坯壳厚度的变化第49-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第4章 连铸板坯的鼓肚变形研究第52-66页
    4.1 鼓肚现象第52页
    4.2 连铸板坯三维鼓肚模型的建立第52-56页
        4.2.1 板坯连铸三维鼓肚模型的基本假设第53页
        4.2.2 蠕变的有限元解法第53-55页
        4.2.3 板坯连铸三维鼓肚模型的简化与建立第55页
        4.2.4 定解条件第55-56页
    4.3 Q460E的高温力学性能第56-58页
        4.3.1 弹性模量第56-57页
        4.3.2 屈服强度第57-58页
        4.3.3 泊松比第58页
        4.3.4 热膨胀系数第58页
        4.3.5 蠕变特性第58页
    4.4 连铸板坯三维鼓肚模拟结果与分析第58-63页
        4.4.1 鼓肚变形规律第58-61页
        4.4.2 鼓肚应力规律第61-62页
        4.4.3 鼓肚应变规律第62-63页
    4.5 工艺参数对鼓肚的影响第63-65页
        4.5.1 辊距对鼓肚的影响第63-64页
        4.5.2 拉速对鼓肚的影响第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-70页
附录 Marc用户子程序第70-72页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第72-73页
致谢第73-74页
作者简介第74页

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