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大型锻件内裂纹缺陷修复的物理模拟研究

第一章 绪论第1-32页
 1.1 课题背景及意义第8-9页
 1.2 裂纹缺陷修复研究概况第9-27页
 1.3 大型锻件内裂纹研究状况第27-30页
 1.4 现存的主要问题及论文研究内容第30-32页
第二章 内裂纹缺陷修复物理模拟研究方法与模型建立第32-43页
 2.1 内裂纹缺陷修复物理模拟研究方法第32-34页
 2.2 研究内裂纹缺陷修复的模型第34-42页
 2.3 本章小结第42-43页
第三章 热力参数对内裂纹缺陷修复的作用第43-75页
 3.1 温度在内裂纹缺陷修复中的作用第43-53页
 3.2 保温时间对内裂纹缺陷修复的作用第53-60页
 3.3 温度变化率对内裂纹缺陷修复的作用第60-68页
 3.4 外力对内裂纹缺陷修复的作用第68-74页
 3.5 本章小结第74-75页
第四章 内裂纹缺陷修复过程中的修复结晶第75-89页
 4.1 内裂纹缺陷修复中的修复结晶机理第75-78页
 4.2 缺陷处修复结晶引起修复过程中组织位向变化第78-81页
 4.3 修复结晶细化修复处晶粒第81-85页
 4.4 缺陷处修复结晶导致修复过程中不同于基体的晶粒出现第85-87页
 4.5 修复结晶过程伴随修复处成分变化第87-88页
 4.6 本章小结第88-89页
第五章 内裂纹缺陷修复理论解释和修复判据第89-100页
 5.1 内裂纹缺陷修复的三个阶段第89-91页
 5.2 内裂纹缺陷修复能量理论解释第91-95页
 5.3 内裂纹缺陷修复工程指导判据第95-98页
 5.4 内裂纹缺陷修复工程实例的解释第98-99页
 5.5 本章小结第99-100页
第六章 内裂纹缺陷修复过程的类生现象及拟生研究展望第100-118页
 6.1 内裂纹缺陷修复过程的类生现象第100-103页
 6.2 由杂乱组织构成的“瘢痕”形成第103-107页
 6.3 修复中晶粒与生物细胞的类似性第107-109页
 6.4 修复中瘢痕的疏松和高硬度化第109-110页
 6.5 修复后出现的高强度连接第110-111页
 6.6 内裂纹缺陷修复的“生长因子”与物质迁移第111-113页
 6.7 拟生研究意义及展望第113-117页
 6.8 本章小结第117-118页
第七章 结论第118-120页
参考文献第120-127页
致谢第127-128页
攻读博士学位期间的研究成果及发表的学术论文第128页

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