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Q345钢凝固过程的模拟计算及铸态组织分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-27页
    1.1 凝固过程的发展历程与研究现状第11-16页
        1.1.1 凝固过程的发展历程第11-13页
        1.1.2 凝固过程的研究现状第13-16页
    1.2 Q345 钢种介绍第16-18页
        1.2.1 Q345 钢化学成分分类标准第16页
        1.2.2 Q345 钢力学性能及用途第16-17页
        1.2.3 Q345 钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT 图)第17-18页
    1.3 定向凝固技术的发展第18-23页
        1.3.1 传统的定向凝固技术第19-21页
        1.3.2 先进凝固技术第21-23页
    1.4 凝固过程微观组织及偏析的数值模拟第23-26页
        1.4.1 凝固过程微观组织数值模拟方法第23-25页
        1.4.2 凝固偏析的数值模拟第25-26页
    1.5 研究的目的和意义第26-27页
2 研究方法与技术路线第27-38页
    2.1 研究技术路线第27-28页
    2.2 ProCAST 软件分析及具体应用第28-33页
        2.2.1 材料热力学数据库使用第28-29页
        2.2.2 CA 模型第29-33页
    2.3 Q345 钢常规模铸凝固试验及组织观察第33-35页
        2.3.1 Q345 钢的冶炼第33-34页
        2.3.2 Q345 钢的成分检测第34页
        2.3.3 Q345 钢铸态组织观察第34-35页
        2.3.4 Q345 钢铸态夹杂物观察第35页
    2.4 Q345 钢定向凝固试验及组织观察第35-38页
        2.4.1 Q345 钢定向凝固试样的制备第36页
        2.4.2 Q345 钢定向凝固试验第36页
        2.4.3 Q345 钢定向凝固组织观察第36-38页
3 CAFE 模型机理分析及应用第38-46页
    3.1 凝固过程中晶粒竞争生长分析第38-40页
    3.2 晶粒形核与长大机制第40-41页
    3.3 高斯参数对微观组织模拟影响的研究第41-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 Q345 钢常规凝固过程的模拟计算及试验验证第46-70页
    4.1 Q345 钢常规凝固过程的模拟计算第46-60页
        4.1.1 常规凝固数学物理模型的建立与模拟参数的选取第46-47页
        4.1.2 常规凝固温度场及凝固组织模拟结果与讨论第47-48页
        4.1.3 过热度对凝固组织的影响第48-50页
        4.1.4 Q345 钢铸锭的成分优化第50-60页
    4.2 Q345 钢常规凝固组织分析第60-68页
        4.2.1 Q345 钢常规凝固铸锭缺陷分析第61-62页
        4.2.2 Q345 钢常规凝固铸态显微组织分析第62-65页
        4.2.3 Q345 钢常规凝固铸态夹杂物分析第65-68页
    4.3 Q345 钢常规凝固模拟计算结果与试验验证第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 Q345 钢定向凝固模拟计算及试验验证第70-81页
    5.1 Q345 钢定向凝固的模拟计算第70-74页
        5.1.1 定向凝固数学物理模型的建立与模拟参数的选取第70-71页
        5.1.2 定向凝固温度场及凝固过程模拟结果与讨论第71-72页
        5.1.3 定向凝固微观组织二次枝晶臂间距模拟结果与讨论第72-73页
        5.1.4 定向凝固溶质元素 Si 浓度分布模拟结果与讨论第73-74页
    5.2 Q345 钢定向凝固组织分析第74-79页
        5.2.1 Q345 钢定向凝固初始生长区分析第75-76页
        5.2.2 Q345 钢定向凝固稳态区及淬火界面组织分析第76-77页
        5.2.3 Q345 钢定向凝固稳态区 Si 偏析情况分析第77-79页
    5.3 Q345 钢定向凝固模拟结果与试验验证第79页
    5.4 本章小结第79-81页
结论第81-82页
参考文献第82-87页
在学研究成果第87-88页
致谢第88页

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