张力作用下Pb-Ca-Sn-Al合金再结晶模型与组织模拟的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 铅合金简介 | 第8页 |
1.2 铅酸蓄电池中铅合金的应用 | 第8-9页 |
1.3 铅合金板带的生产工艺 | 第9-10页 |
1.4 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4.1 稀土元素对耐腐蚀性能的影响 | 第10页 |
1.4.2 铅合金常用热处理方法 | 第10-11页 |
1.5 本课题的研究内容和创新之处 | 第11-13页 |
第2章 张力作用下的退火试验 | 第13-22页 |
2.1 外力施加装置的设计 | 第13-15页 |
2.2 测定高温屈服强度范围 | 第15-16页 |
2.3 外张力单因素试验 | 第16-19页 |
2.4 正交试验 | 第19-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 再结晶动力学模型 | 第22-34页 |
3.1 静态再结晶理论简介 | 第22-27页 |
3.1.1 形核过程 | 第22-24页 |
3.1.2 晶界的迁移 | 第24-26页 |
3.1.3 标准的再结晶动力学模型 | 第26-27页 |
3.2 模型中张力的第一种形式 | 第27-30页 |
3.2.1 模型的建立 | 第27-29页 |
3.2.2 模型的验证 | 第29-30页 |
3.3 模型中张力的第二种形式 | 第30-32页 |
3.4 无张力作用的模型 | 第32-33页 |
3.5 三种模型检验结果的比较 | 第33-34页 |
第4章 再结晶组织模拟 | 第34-57页 |
4.1 问题的提出 | 第34页 |
4.2 模拟方法简介 | 第34-35页 |
4.3 元胞自动机 | 第35页 |
4.4 蒙特卡罗方法 | 第35-37页 |
4.4.1 蒙特卡罗方法(MC方法)简介 | 第35-36页 |
4.4.2 MC方法基本原理 | 第36页 |
4.4.3 MC方法的优缺点 | 第36-37页 |
4.5 模拟过程的关键问题 | 第37-44页 |
4.5.1 基本模拟假设 | 第37-39页 |
4.5.2 点阵的生成 | 第39-40页 |
4.5.3 点阵的编号 | 第40-41页 |
4.5.4 结点取向数的赋予 | 第41-42页 |
4.5.5 结点能量的赋予 | 第42-43页 |
4.5.6 形核与晶界移动 | 第43-44页 |
4.5.7 初始组织生成方法 | 第44页 |
4.6 算法及程序框架图 | 第44-47页 |
4.7 模拟过程与结果 | 第47-53页 |
4.7.1 初始组织生成过程 | 第47-49页 |
4.7.2 再结晶模拟过程 | 第49-51页 |
4.7.3 实际时间与模拟时间的关系 | 第51-52页 |
4.7.4 模拟的动力学曲线 | 第52-53页 |
4.8 模拟结果的试验验证 | 第53-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 张力场对再结晶过程的影响 | 第57-59页 |
5.1 再结晶动力学模型中张力作用大小的比较 | 第57-58页 |
5.2 组织模拟中张力作用大小的比较 | 第58-59页 |
第6章 全文总结 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |