摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
·引言 | 第14-15页 |
·核电转子概述 | 第15-18页 |
·我国转子生产现状 | 第15-17页 |
·核电转子材料 | 第17-18页 |
·核电转子热处理后的力学性能 | 第18页 |
·核电转子的热处理 | 第18-20页 |
·影响核电转子锻件热处理的因素 | 第18-19页 |
·大锻件的冷却方法 | 第19-20页 |
·大锻件的终冷温度和冷却时间 | 第20页 |
·热处理工艺过程和设备研制数值模拟研究现状 | 第20-23页 |
·热处理过程数值模拟 | 第20-21页 |
·热处理工艺过程模拟国内外研究现状 | 第21-22页 |
·热处理设备数值模拟 | 第22-23页 |
·喷淬冷却工艺和设备研究现状 | 第23-26页 |
·喷淬工艺研究现状 | 第23-25页 |
·喷淬设备研究现状 | 第25-26页 |
·课题研究的内容 | 第26页 |
·主要创新点 | 第26-28页 |
第二章 核电转子热处理计算模型和组织、参数分析 | 第28-43页 |
·引言 | 第28页 |
·核电转子喷淬过程模拟计算模型 | 第28-33页 |
·温度场的计算模型 | 第29页 |
·相变场和相变塑性的计算模型 | 第29-31页 |
·珠光体及贝氏体转变 | 第30页 |
·马氏体相变 | 第30页 |
·相变塑性的计算模型 | 第30-31页 |
·应力场的计算模型 | 第31-32页 |
·热弹塑性有限元平衡方程 | 第31-32页 |
·热弹塑性应力应变关系 | 第32页 |
·总应变 | 第32页 |
·温度/相变/应力场的耦合计算模型 | 第32-33页 |
·核电转子钢冷却过程组织转变分析 | 第33-38页 |
·核电转子钢过冷奥氏体连续冷却转变图(CCT曲线)及相关分析 | 第34-35页 |
·核电转子钢连续冷却的组织分析 | 第35-37页 |
·核电转子钢组织产物分析及临界冷速分析 | 第37-38页 |
·核电转子钢材料参数 | 第38-40页 |
·密度 | 第38页 |
·比热容 | 第38-39页 |
·导热系数 | 第39页 |
·热膨胀系数 | 第39页 |
·相变潜热 | 第39-40页 |
·核电转子钢力学性能参数 | 第40-42页 |
·弹性模量 | 第40页 |
·屈服强度 | 第40-41页 |
·塑性模量 | 第41页 |
·相变塑性参数 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 核电转子喷淬冷却过程模拟和工艺制定 | 第43-92页 |
·引言 | 第43页 |
·1000MW级核电转子喷淬冷却模拟 | 第43-70页 |
·建模与划分网格 | 第43-45页 |
·喷淬冷却工艺的初定 | 第45-47页 |
·喷淬过程综合换热系数初析 | 第47-49页 |
·工件转移过程换热系数(含空气中控冷) | 第47页 |
·转子喷水冷却换热系数选用 | 第47-48页 |
·喷风冷却换热系数选用 | 第48页 |
·喷雾冷却换热系数选用 | 第48-49页 |
·工艺一温度、组织应力模拟计算和分析 | 第49-64页 |
·各工序冷却温度计算 | 第49-54页 |
·转子温度-时间和冷速-温度变化分析 | 第54-57页 |
·转子相变量随温度、随时间变化规律分析 | 第57-60页 |
·转子应力分布分析 | 第60-64页 |
·辊身端面处模拟计算 | 第64-70页 |
·取样点选取 | 第65页 |
·轴身上端面模拟计算结果 | 第65-68页 |
·轴身下端面模拟计算结果 | 第68-69页 |
·直径突变轴径处优化 | 第69-70页 |
·喷水冷却最佳换热系数 | 第70-75页 |
·1000MW级核电转子冷却工艺的制定 | 第75-76页 |
·1400MW级转子淬火冷却过程的数值模拟 | 第76-90页 |
·建模与划分网格 | 第76-77页 |
·喷淬冷却工艺的初定 | 第77-78页 |
·温度、组织应力模拟计算和分析 | 第78-89页 |
·各工序冷却温度计算 | 第79-82页 |
·转子温度-时间和冷速-温度变化分析 | 第82-84页 |
·转子相变量分析 | 第84-86页 |
·转子应力分布分析 | 第86-89页 |
·1400MW级核电转子冷却工艺的制定 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第四章 喷淬参数模拟计算与复合喷淬设备研究 | 第92-115页 |
·引言 | 第92页 |
·喷水系统模拟计算 | 第92-100页 |
·有限元建模型与边界条件 | 第93-94页 |
·模拟计算结果分析 | 第94-100页 |
·喷孔直径D对换热系数的影响 | 第94-96页 |
·喷淬距离H对水流水压的影响 | 第96-98页 |
·喷淬驻点对换热系数的影响 | 第98-100页 |
·喷淬水温对换热系数的影响 | 第100页 |
·喷雾系统模拟计算 | 第100-102页 |
·复合喷淬设备的研究 | 第102-114页 |
·复合喷淬设备(机床)基本结构 | 第102-103页 |
·喷淬系统结构研究 | 第103-106页 |
·喷水系统结构研究 | 第103-104页 |
·喷雾系统结构研究 | 第104-105页 |
·喷风系统结构研究 | 第105-106页 |
·多喷管同心变直径结构设计 | 第106-107页 |
·水风雾实时定量冷却控制系统 | 第107-108页 |
·350t旋转吊具结构研究 | 第108-109页 |
·复合喷淬设备支撑钢结构研究 | 第109-110页 |
·复合喷淬设备研发 | 第110-111页 |
·复合喷淬设备技术参数 | 第110页 |
·复合喷淬设备的研制 | 第110-111页 |
·喷淬系统测试 | 第111-114页 |
·喷水系统测试 | 第111-113页 |
·喷雾系统测试 | 第113页 |
·喷风系统测试 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第五章 1000MW核电转子喷淬过程工艺设备验证与设备优化 | 第115-125页 |
·引言 | 第115页 |
·核电转子喷淬过程工艺实施与转子生产 | 第115页 |
·1000MW核电转子的性能检测与工艺设备验证 | 第115-123页 |
·转子的解剖、切片和取样 | 第116-117页 |
·化学成分分析 | 第117-119页 |
·转子力学性能检测 | 第119-120页 |
·组织、晶粒度、夹杂物分析 | 第120-122页 |
·长芯棒拉伸试验 | 第122-123页 |
·转子喷淬工艺和设备验证 | 第123页 |
·复合喷淬设备优化设计 | 第123-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第六章 结论 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第133-136页 |
作者简介 | 第136页 |