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M50NiL钢热变形行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 M50NiL钢的研究第12-13页
        1.2.1 M50NiL钢简介第12页
        1.2.2 M50NiL钢研究现状第12-13页
    1.3 奥氏体晶粒长大理论及模型第13-16页
        1.3.1 奥氏体晶粒长大行为概述第13-14页
        1.3.2 影响奥氏体晶粒长大的因素第14-15页
        1.3.3 奥氏体晶粒长大动力学模型第15-16页
    1.4 动态再结晶理论与模型第16-21页
        1.4.1 加工硬化第16页
        1.4.2 动态回复第16-17页
        1.4.3 动态再结晶理论第17-19页
        1.4.4 动态再结晶数学模型第19-21页
    1.5 课题研究背景及意义第21页
    1.6 课题主要研究内容第21-23页
2 试验材料和试验方案第23-29页
    2.1 试验材料第23页
    2.2 试验方案第23-26页
    2.3 M50NiL钢显微组织观察第26-28页
    2.4 试样显微组织晶粒尺寸计算第28-29页
3 M50Ni L钢奥氏体晶粒长大行为研究第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 加热保温后的奥氏体晶粒尺寸第29-30页
    3.3 加热温度对M50NiL钢奥氏体晶粒平均尺寸的影响第30-31页
    3.4 保温时间对M50NiL钢奥氏体晶粒平均尺寸的影响第31-33页
    3.5 M50NiL钢奥氏体晶粒长大模型第33-41页
        3.5.1 奥氏体晶粒长大动力学方程第33-37页
        3.5.2 奥氏体晶粒长大动力学方程的验证第37-41页
    3.6 本章小结第41-43页
4 变形参数对M50NiL钢热变形行为的影响第43-65页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验得到的原始应力-应变曲线第43-45页
    4.3 应力应变曲线的摩擦校正和温度校正第45-50页
        4.3.1 应力应变曲线的摩擦校正第45-47页
        4.3.2 应力应变曲线的温度校正第47-50页
    4.4 校正后的真应力-真应变曲线第50-53页
    4.5 热变形参数对M50NiL钢微观组织的影响第53-61页
        4.5.1 变形温度对M50NiL钢微观组织的影响第53-57页
        4.5.2 应变速率对M50NiL钢微观组织的影响第57-61页
    4.6 M50NiL钢流变曲线本构模型的建立第61-64页
    4.7 本章小结第64-65页
5 M50NiL钢动态再结晶模型第65-83页
    5.1 引言第65页
    5.2 M50NiL钢动态软化机制第65-66页
    5.3 加工硬化率第66-68页
    5.4 构造加工硬化-动态回复阶段模型第68-71页
    5.5 构造动态再结晶阶段模型第71-75页
        5.5.1 动态再结晶流变应力方程第71-72页
        5.5.2 动态再结晶流变应力方程参数的确定第72-75页
        5.5.3 动态再结晶阶段流变应力模型第75页
    5.6 动态再结晶流变应力模型的验证第75-77页
    5.7 M50NiL钢动态再结晶模型第77页
    5.8 变形条件对动态再结晶体积分数的影响第77-79页
    5.9 M50NiL钢动态再结晶晶粒尺寸模型第79-80页
        5.9.1 变形条件对M50NiL动态再结晶晶粒尺寸的影响第79页
        5.9.2 动态再结晶晶粒尺寸模型的构建第79-80页
    5.10 本章小结第80-83页
6 结论第83-85页
参考文献第85-93页
附录第93-95页
作者简历第95-97页
学位论文数据集第97页

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