轴类锻件热处理工艺模拟及试验研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·概述 | 第12-13页 |
·热处理过程的特点和数值模拟方法 | 第13-15页 |
·热处理过程的特点 | 第13-14页 |
·热处理过程的数值模拟方法 | 第14-15页 |
·热处理过程数值模拟研究概况 | 第15-18页 |
·热处理过程温度场数值模拟研究概况 | 第15-16页 |
·热处理过程组织场数值模拟研究概况 | 第16-17页 |
·热处理过程应力场数值模拟研究概况 | 第17-18页 |
·热处理过程数值模拟的不足及要解决的问题 | 第18-19页 |
·大型锻件的冷却方式 | 第19-20页 |
·水冷 | 第19页 |
·油冷 | 第19页 |
·空冷 | 第19-20页 |
·间隙冷却(断续冷却) | 第20页 |
·喷雾冷却 | 第20页 |
·本课题研究的意义及研究内容 | 第20-22页 |
第2章 淬火过程的数学模型和换热理论 | 第22-33页 |
·淬火时热传导基本原理 | 第22-26页 |
·淬火时热传导方程的建立 | 第22-25页 |
·淬火过程的定解条件与定解问题 | 第25页 |
·淬火过程的初始条件 | 第25-26页 |
·淬火过程的边界条件 | 第26页 |
·热传导方程的求解方法 | 第26-27页 |
·逆解法求解非线性导热问题的思路 | 第27-28页 |
·综合换热系数 | 第28-32页 |
·综合换热系数的概念 | 第28-29页 |
·换热物理过程 | 第29-30页 |
·综合换热系数的求解方法 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 综合换热系数的试验研究与计算 | 第33-48页 |
·淬火时综合换热系数的求解原理 | 第33页 |
·非线性估算法计算淬火时综合换热系数 | 第33-35页 |
·综合换热系数的试验研究 | 第35-41页 |
·试验平板探头及制备 | 第35-37页 |
·淬火介质 | 第37页 |
·试验原理 | 第37页 |
·试验方案 | 第37-38页 |
·试验仪器 | 第38-39页 |
·试验方法 | 第39-40页 |
·采集原理及采集系统的建立 | 第40-41页 |
·试验结果和换热系数求解结果 | 第41-47页 |
·热电偶标定 | 第41页 |
·五种冷却方式下的综合换热系数的计算 | 第41-42页 |
·五种冷却方式下冷却曲线和综合换热系数求解结果 | 第42-47页 |
·结果讨论与误差分析 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 40Cr 轴类件热处理工艺数值模拟 | 第48-72页 |
·DEFORM 软件介绍 | 第48-49页 |
·淬火温度场有限元模型 | 第49-57页 |
·相变潜热在温度场的计算 | 第50-51页 |
·综合换热系数在温度场的计算 | 第51页 |
·热物性参数在温度场的计算 | 第51-52页 |
·温度场的数值模拟结果与分析 | 第52-57页 |
·淬火组织场的有限元模型 | 第57-64页 |
·组织转变的模拟方法 | 第57-58页 |
·组织转变数学模型的建立 | 第58-61页 |
·组织转变模拟结果与分析 | 第61-64页 |
·应力场的有限元模型 | 第64-71页 |
·淬火瞬时应力场模拟结果与分析 | 第64-69页 |
·淬火残余应力的模拟结果与分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第5章 40Cr 轴类件热处理工艺试验研究 | 第72-88页 |
·试样在空冷和水淬下冷却曲线的测试 | 第72-78页 |
·试样材料 | 第72页 |
·试样制备 | 第72-73页 |
·热处理工艺流程 | 第73-74页 |
·冷却试验过程及原始数据 | 第74-75页 |
·冷却过程试验数据处理 | 第75-76页 |
·温度试验测试值和模拟值对比 | 第76-77页 |
·温度试验值和模拟值误差分析 | 第77-78页 |
·试样在空冷和水淬下的金相测试 | 第78-82页 |
·金相试样的制备 | 第78-79页 |
·空冷和水淬试样的金相试验结果 | 第79-82页 |
·空冷和水淬试样的金相组织模拟分析 | 第82-84页 |
·试样在空冷和水淬后的硬度测试 | 第84-85页 |
·硬度模拟和淬透层预测 | 第85-86页 |
·硬度模拟方法 | 第85-86页 |
·淬透层预测 | 第86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
攻读硕士学位期间承担科研任务与主要成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简介 | 第97页 |