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应力影响低合金中碳钢相变的实验研究与建模

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 课题背景与文献综述第9-25页
   ·课题背景第9-10页
   ·高效、清洁、精确热处理技术第10-11页
     ·热处理技术路线图及最新发展第10页
     ·控制冷却技术第10-11页
   ·应力对相变的影响第11-15页
     ·温度、相变、应力应变的相互影响第11-12页
     ·切变型相变动力学第12-13页
     ·扩散型相变动力学第13-15页
   ·相变塑性及其影响第15-21页
     ·相变塑性的概念第15页
     ·相变塑性的机理第15-16页
     ·相变塑性的数学模型第16-18页
     ·相变塑性研究的实验方法第18-21页
     ·相变塑性的影响第21页
   ·热处理数值模拟及其进展第21-23页
     ·温度场、应力场、组织场的计算模型第21-22页
     ·热处理数值模拟的新进展第22-23页
   ·本文的主要工作和意义第23-25页
第2章 42CrMo 钢物性参数及残余奥氏体的测定第25-34页
   ·引言第25页
   ·42CrMo 钢热处理产物的金相和晶界照片第25-28页
     ·各相变产物的金相照片第25-27页
     ·各相变产物的奥氏体晶界照片第27-28页
   ·42CrMo 钢各组织的机械性能参数第28-30页
   ·各组织线膨胀系数的测定第30页
   ·残余奥氏体的测定第30-32页
   ·本章小结第32-34页
第3章 42CrMo 钢马氏体相变动力学和相变塑性第34-47页
   ·引言第34页
   ·42CrMo 钢 CCT 曲线和 TTT 曲线第34-36页
   ·马氏体相变动力学研究第36-39页
     ·马氏体转变温度开始点的确定第37页
     ·马氏体相变动力学参数的确定第37-39页
     ·应力对马氏体转变开始点的影响第39页
   ·马氏体相变塑性的实验研究第39-45页
     ·拉伸试样的尺寸及装夹方式第39-40页
     ·马氏体相变塑性实验方案第40-42页
     ·马氏体相变塑性的数据处理第42-43页
     ·马氏体相变塑性实验结果第43-45页
   ·本章小结第45-47页
第4章 42CrMo 钢贝氏体相变动力学和相变塑性第47-57页
   ·引言第47页
   ·无应力下贝氏体相变动力学研究第47-49页
     ·相变孕育期的确定第48页
     ·相变动力学参数的确定第48-49页
   ·贝氏体等温转变相变塑性第49-53页
     ·贝氏体等温转变相变塑性实验方案第49-50页
     ·贝氏体等温转变相变塑性的数据处理第50-51页
     ·贝氏体等温转变塑性实验结果第51-53页
   ·贝氏体连续冷却相变塑性实验研究第53-56页
     ·贝氏体连续冷却相变塑性实验方案第53页
     ·贝氏体连续冷却相变塑性的数据处理第53-54页
     ·贝氏体连续冷却相变塑性实验结果第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 贝氏体相变塑性预测模型的验证第57-64页
   ·引言第57页
   ·贝氏体等温转变相变塑性模型的验证第57-61页
     ·相变塑性系数的验证第58-59页
     ·相变塑性动力学函数的验证第59-60页
     ·贝氏体等温转变相变塑性应变的模拟第60页
     ·贝氏体等温相变径向总应变的模拟第60-61页
   ·基于等温转变的贝氏体连续冷却转变过程的数值模拟第61-63页
     ·模拟计算方法第62页
     ·模拟结果的验证第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第6章 结论第64-66页
参考文献第66-69页
附录第69-77页
致谢第77-79页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第79页

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