H型钢热轧过程微观组织和工艺参数的仿真研究
摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·H型钢的生产与应用 | 第14-17页 |
·H型钢介绍 | 第14-15页 |
·H型钢的生产流程 | 第15-16页 |
·08年H型钢的市场需求状况 | 第16-17页 |
·H型钢的发展趋势 | 第17页 |
·H型钢的国内外研究现状 | 第17-22页 |
·国内研究现状 | 第17-19页 |
·国外研究现状 | 第19-21页 |
·H型钢仿真研究的发展趋势 | 第21-22页 |
·课题研究的目的及价值 | 第22-23页 |
·课题研究的目的 | 第22-23页 |
·课题研究的价值 | 第23页 |
·课题的来源及主要内容 | 第23-26页 |
第2章 H型钢热轧过程的有限元仿真模型 | 第26-38页 |
·引言 | 第26页 |
·数值模拟方法 | 第26-28页 |
·数值模拟的概念 | 第26页 |
·有限元方法 | 第26-27页 |
·商用有限元分析软件的比较 | 第27-28页 |
·选用有限元软件ABAQUS在本项目中的优势 | 第28页 |
·非线性动力学问题的显式求解方法 | 第28-30页 |
·H型钢热轧有限元模型的建立 | 第30-37页 |
·有限元建模过程 | 第30-35页 |
·有限元结果分析 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 奥氏体动态再结晶观测实验 | 第38-50页 |
·引言 | 第38页 |
·高温下材料的压缩实验 | 第38-44页 |
·实验试件 | 第38-39页 |
·金属材料试验温度 | 第39-40页 |
·金属材料试验应变率 | 第40页 |
·实验设备 | 第40-41页 |
·实验过程 | 第41-42页 |
·实验数据处理 | 第42-44页 |
·奥氏体原始晶粒的观测实验 | 第44-45页 |
·实验试件 | 第44页 |
·实验设备 | 第44页 |
·实验过程 | 第44-45页 |
·试验数据 | 第45页 |
·动态再结晶奥氏体晶粒的观测实验 | 第45页 |
·实验试件 | 第45页 |
·实验设备 | 第45页 |
·实验步骤 | 第45页 |
·实验结果 | 第45-49页 |
·本章小节 | 第49-50页 |
第4章 基于有限元的微观组织演化仿真 | 第50-68页 |
·引言 | 第50页 |
·动态再结晶公式的拟和 | 第50-62页 |
·H型钢热轧过程中微观组织演化过程 | 第50页 |
·奥氏体动态再结晶的研究价值 | 第50-51页 |
·奥氏体动态再结晶公式拟和方法 | 第51-62页 |
·有限元ABAQUS的微观组织预测实现方法 | 第62-66页 |
·VUMAT子程序功能介绍 | 第62-63页 |
·材料本构方程的建立 | 第63-65页 |
·动态再结晶公式在VUMAT程序中的嵌入 | 第65-66页 |
·本章小节 | 第66-68页 |
第5章 H型钢热轧过程的工艺参数预测 | 第68-76页 |
·引言 | 第68页 |
·工艺参数预测的方法 | 第68-70页 |
·埃克隆德公式 | 第68-69页 |
·H型钢热轧轧制力经验公式 | 第69页 |
·H型钢各道次轧件表面温度的计算公式 | 第69-70页 |
·工艺参数预测内容 | 第70页 |
·工艺参数预测的软件实现 | 第70-74页 |
·软件开发平台的选择 | 第70-71页 |
·编程语言的选择 | 第71页 |
·程序的界面及操作过程 | 第71-74页 |
·本章小节 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第84页 |