首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--钢件热处理论文--钢的成品及半成品热处理论文--钢板热处理论文

Q&P高强度钢板热处理过程板形演变规律研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-32页
    2.1 Q&P高强度钢概述第15-21页
        2.1.1 Q&P高强度钢的研究及应用背景第15-17页
        2.1.2 Q&P高强度钢的热处理工艺第17-18页
        2.1.3 Q&P热处理工艺参数对高强钢组织与力学性能的影响第18-21页
    2.2 板形理论与技术概述第21-24页
        2.2.1 板形的概念及板形缺陷分类第21-22页
        2.2.2 板形缺陷的产生原理第22-23页
        2.2.3 板形控制技术第23-24页
    2.3 热处理过程数值模拟研究进展第24-27页
    2.4 热处理过程对板形影响研究进展第27-29页
    2.5 课题背景及研究内容第29-32页
        2.5.1 课题背景第29-30页
        2.5.2 研究内容第30-32页
3 QP980高强钢热处理过程物理模拟及关键参数研究第32-49页
    3.1 引言第32页
    3.2 热处理过程的物理模拟方法第32-36页
        3.2.1 物理模拟设备与试样变形分析第33-34页
        3.2.2 应变分离与参数确定第34-36页
    3.3 氏体相变模型及参数的确定第36-42页
        3.3.1 连续冷却规律研究第36-37页
        3.3.2 热应变与相变应变方程的确定第37-39页
        3.3.3 相变动力学模型的确定第39-42页
    3.4 相变塑性方程的确定第42-45页
        3.4.1 实验方案第42-43页
        3.4.2 相变塑性系数的确定第43-45页
    3.5 热处理分配过程的类蠕变应变模型及参数第45-48页
        3.5.1 实验方案第45-46页
        3.5.2 分配过程类蠕变应变方程的提出第46-47页
        3.5.3 类蠕变应变方程系数的求解第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
4 QP980高强钢热变形过程本构模型与热处理数值仿真模型研究第49-72页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验设备及方法第49-52页
    4.3 QP980高强钢的热变形行为第52-58页
        4.3.1 考虑应变速率的奥氏体高温变形行为第52-56页
        4.3.2 不考虑应变速率的三相热变形行为第56-58页
    4.4 耦合应变与温度影响的J-C本构模型第58-65页
        4.4.1 应变与温度耦合的J-C本构模型的提出第58-62页
        4.4.2 改进的J-C本构模型系数求解第62-63页
        4.4.3 改进的J-C本构模型预测精度第63-65页
    4.5 Q&P热处理过程数值仿真模型的建立第65-71页
        4.5.1 Q&P热处理过程的物理模型第65-66页
        4.5.2 Q&P热处理过程的弹塑性增量本构模型第66-69页
        4.5.3 数值仿真模型的实验验证第69-71页
    4.6 本章小结第71-72页
5 QP980高强钢板形边浪缺陷热处理过程演变行为研究第72-92页
    5.1 引言第72页
    5.2 边浪缺陷钢板Q&P热处理过程有限元模型的建立第72-74页
        5.2.1 模型基本假设及边界条件第72-73页
        5.2.2 三维有限元模型的建立第73-74页
    5.3 板形边浪缺陷在Q&P热处理过程的演变机理第74-85页
        5.3.1 边浪缺陷在第一次淬火过程的演变机理第74-81页
        5.3.2 边浪缺陷在分配过程的演变机理第81-83页
        5.3.3 边浪缺陷在第二次淬火过程的演变机理第83-85页
    5.4 Q&P热处理工艺对板形边浪缺陷的影响第85-90页
        5.4.1 淬火温度对边浪缺陷的影响第86-87页
        5.4.2 分配温度对边浪缺陷的影响第87-88页
        5.4.3 分配时间对边浪缺陷的影响第88-89页
        5.4.4 Q&P热处理过程板形边浪缺陷控制策略第89-90页
    5.5 本章小结第90-92页
6 QP980高强钢板形C翘缺陷热处理过程演变行为研究第92-111页
    6.1 引言第92页
    6.2 C翘缺陷钢板Q&P热处理过程有限元模型的建立第92-93页
        6.2.1 三维有限元模型的建立第92-93页
        6.2.2 板形缺陷评价指标第93页
    6.3 板形C翘缺陷在Q&P热处理过程的演变机理第93-103页
        6.3.1 C翘缺陷在第一次淬火过程的演变机理第94-99页
        6.3.2 C翘缺陷在分配过程的演变机理第99-101页
        6.3.3 C翘缺陷在第二次淬火过程的演变机理第101-103页
    6.4 Q&P热处理工艺对板形C翘缺陷的影响第103-109页
        6.4.1 淬火温度对C翘缺陷的影响第104-105页
        6.4.2 分配温度对C翘缺陷的影响第105-107页
        6.4.3 分配时间对C翘缺陷的影响第107-108页
        6.4.4 Q&P热处理过程板形C翘缺陷控制策略第108-109页
    6.5 本章小结第109-111页
7 Q&P热处理过程板形缺陷演变的实验研究第111-121页
    7.1 引言第111页
    7.2 Q&P热处理实验对象及设备第111-114页
        7.2.1 实验用QP980高强钢板第111-112页
        7.2.2 Q&P热处理设备第112-113页
        7.2.3 板形测量方法第113-114页
    7.3 Q&P热处理工艺对板形边浪缺陷的影响第114-117页
        7.3.1 实验方案设计第114-115页
        7.3.2 淬火温度对板形边浪缺陷的影响第115页
        7.3.3 分配温度对板形边浪缺陷的影响第115-116页
        7.3.4 分配时间对板形边浪缺陷的影响第116-117页
    7.4 Q&P热处理工艺对板形C翘缺陷的影响第117-120页
        7.4.1 实验方案设计第117页
        7.4.2 淬火温度对板形C翘缺陷的影响第117-118页
        7.4.3 分配温度对板形C翘缺陷的影响第118-119页
        7.4.4 分配时间对板形C翘缺陷的影响第119-120页
    7.5 本章小结第120-121页
8 结论第121-125页
参考文献第125-138页
作者简历及在学研究成果第138-141页
学位论文数据集第141页

论文共141页,点击 下载论文
上一篇:高Nb-TiAl合金中有序ω相析出规律及蠕变显微组织研究
下一篇:金属中氦和氢泡形核的第一原理研究