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超超临界锅炉用奥氏体耐热钢热变形行为研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-14页
        1.1.1 超超临界技术概述第12-13页
        1.1.2 超超临界机组的发展第13-14页
    1.2 超超临界锅炉用材料的发展第14-20页
        1.2.1 铁素体钢的发展第15-16页
        1.2.2 奥氏体钢的发展第16-17页
        1.2.3 HR3C 和 super304H 的研究进展第17-20页
    1.3 金属的热变形行为第20-22页
        1.3.1 流变应力第20-21页
        1.3.2 加工图及其应用第21-22页
    1.4 本文研究的意义和内容第22-24页
        1.4.1 研究意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 试验材料及方法第24-28页
    2.1 材料的选择与试样制备第24页
    2.2 高温热模拟压缩试验第24-26页
        2.2.1 试验设备第24-25页
        2.2.2 热压缩试验方案第25-26页
    2.3 显微组织的观察第26-27页
    本章小结第27-28页
第三章 HR3C 奥氏体耐热钢的热变形行为第28-40页
    3.1 引言第28页
    3.2 HR3C 的应力-应变曲线第28-29页
    3.3 热变形参数对 HR3C 流变应力的影响第29-33页
        3.3.1 应变速率对 HR3C 流变应力的影响第30-31页
        3.3.2 变形温度对 HR3C 流变应力的影响第31-33页
    3.4 HR3C 本构方程的建立第33-34页
    3.5 HR3C 峰值应力模型第34-36页
    3.6 HR3C 显微组织分析第36-38页
    本章小结第38-40页
第四章 super304H 奥氏体耐热钢的热变形行为研究第40-54页
    4.1 引言第40页
    4.2 super304H 的应力-应变曲线第40-42页
    4.3. 热变形参数对 super304H 流变应力的影响第42-45页
        4.3.1 应变速率对 super304H 流变应力的影响第42-44页
        4.3.2 变形温度对 super304H 流变应力的影响第44-45页
    4.4 super304H 本构方程的建立第45-46页
    4.5 super304H 峰值应力模型第46-48页
    4.6 super304H 显微组织分析第48-50页
    4.7 热变形激活能第50-51页
    本章小结第51-54页
第五章 HR3C 和 super304H 奥氏体耐热钢的加工图第54-70页
    5.1 引言第54页
    5.2 动态材料模型(DMM)加工图理论第54-57页
        5.2.1 功率耗散图第55-56页
        5.2.2 失稳判据第56-57页
    5.3 热加工图的构建方法第57-58页
    5.4 HR3C 热加工图分析第58-63页
    5.5 super304H 热加工图分析第63-67页
    本章小结第67-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
攻读硕士期间的成果第78页

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