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高温连铸过程钢的性能演化及Fe基体相性能的第一性原理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-43页
    1.1 引言第11页
    1.2 连铸高温过程中的相变行为第11-20页
        1.2.1 连铸过程中的温度演化历程第11-15页
        1.2.2 连续冷却过程中钢的晶体结构及磁性演变第15-20页
    1.3 连铸坯裂纹缺陷与高温性能第20-30页
        1.3.1 连铸坯高温性能与裂纹缺陷的关系第21-23页
        1.3.2 连铸坯性能高温演变规律的研究进展第23-30页
    1.4 第一性原理在钢的性能计算中的应用第30-38页
        1.4.1 第一性原理计算的基本理论及EMTO方法第31-36页
        1.4.2 Fe基合金性能第一性原理计算的研究进展第36-38页
    1.5 现有研究的不足第38-39页
    1.6 论文的研究内容及创新点第39-43页
        1.6.1 论文研究的目的及意义第39-40页
        1.6.2 论文研究的内容第40-41页
        1.6.3 论文研究的创新点第41-43页
2 实验研究及Fe基体相性能第一性原理计算的方法第43-51页
    2.1 引言第43页
    2.2 连铸不同热履历下高温性能的研究方案第43-47页
        2.2.1 试样制备及钢种化学成分第43-44页
        2.2.2 不同冷却及回温条件下的热拉伸实验第44-46页
        2.2.3 连续冷却条件下的线性热膨胀测试第46-47页
        2.2.4 铸坯性能及显微组织分析第47页
    2.3 基于第一性原理的Fe基体相性能计算方法第47-50页
        2.3.1 Fe基体相弹性常数计算的基本方法第48-50页
        2.3.2 第一性原理计算的应用细节第50页
    2.4 本章小结第50-51页
3 典型亚包晶钢连铸不同冷却速率下的高温性能第51-67页
    3.1 引言第51页
    3.2 不同冷却速率下典型亚包晶钢的高温变形行为第51-58页
    3.3 冷却速率对典型亚包晶钢二冷低延性区的影响第58-61页
    3.4 典型亚包晶钢不同冷却速率下的断裂机理研究第61-65页
    3.5 本章小结第65-67页
4 不同冷却条件下基于热膨胀性能的奥氏体相变量化研究第67-87页
    4.1 引言第67页
    4.2 不同冷却速率下的热膨胀性能第67-71页
    4.3 连续冷却过程奥氏体相变温度计算模型的建立第71-76页
    4.4 不同冷却速率下奥氏体相变过程的量化研究第76-84页
        4.4.1 基于热膨胀曲线计算相体积分数的方法第76-79页
        4.4.2 不同冷却及化学成分下奥氏体相变演化规律的研究第79-84页
    4.5 本章小结第84-87页
5 连铸回温条件下钢的高温性能及演变机理研究第87-107页
    5.1 引言第87页
    5.2 连铸回温过程对钢的高温性能的影响第87-95页
        5.2.1 连铸回温过程对铸坯热塑性及断裂方式的影响第87-92页
        5.2.2 连铸回温条件下钢的高温变形行为研究第92-95页
    5.3 不同回温速率下钢的高温性能的演变规律第95-100页
        5.3.1 铸坯不同回温速率下的热塑性及断裂方式研究第95-97页
        5.3.2 铸坯不同回温速率下的高温变形行为研究第97-100页
    5.4 基于第一性原理计算的钢的高温性能演变规律分析第100-104页
        5.4.1 晶体结构及磁性转变对钢中Fe基体相高温性能的影响第100-103页
        5.4.2 局域磁矩与晶格膨胀对钢中Fe基体相性能演变的影响第103-104页
    5.5 本章小结第104-107页
6 电子自旋涨落下Fe基体相性能演化规律的第一性原理研究第107-127页
    6.1 引言第107页
    6.2 高温顺磁状态下电子自旋涨落分布的构建方法第107-109页
    6.3 电子自旋涨落分布及局域磁矩的高温演变规律第109-116页
        6.3.1 不同晶体结构下的电子自旋涨落分布第109-113页
        6.3.2 高温下PM Fe中局域磁矩的演变规律第113-116页
    6.4 电子自旋涨落对Fe基体相性能高温演变规律的影响第116-124页
        6.4.1 电子自旋涨落下钢中Fe基体相的性能第116-120页
        6.4.2 高温下钢中Fe基体相性能的第一性原理计算第120-124页
    6.5 本章小结第124-127页
7 热-磁作用下Fe基体相晶格膨胀及性能演化规律的研究第127-147页
    7.1 引言第127页
    7.2 基于体系自由能自洽计算的Fe基体相热膨胀性能研究方法第127-131页
        7.2.1 热-磁作用下Helmholtz自由能的自洽计算第127-130页
        7.2.2 热-作用下基于Debye模型的晶格振动能的计算第130-131页
    7.3 热-磁作用下钢中Fe基体相局域磁矩的高温演化规律第131-135页
    7.4 高温下钢中Fe基体相晶格胀及内禀性能的演变规律第135-145页
        7.4.1 高温下钢中Fe基体相的弹性常数第135-137页
        7.4.2 钢中Fe基体相晶格膨胀及性能的高温演化规律第137-145页
    7.5 本章小结第145-147页
8 结论第147-151页
致谢第151-153页
参考文献第153-173页
附录第173-175页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文及专利目录第173-175页
    B 作者在攻读学位期间参与的科研项目目录第175页
    C 作者在攻读学位期间参加的学术活动第175页

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