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 |