摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 管线钢的发展概述及应用 | 第10-12页 |
1.2.1 管线钢的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 抗大变形管线钢概述 | 第11-12页 |
1.3 高应变速率下流变应力模型研究概况及分析 | 第12-14页 |
1.4 再结晶行为的国内外研究概况及分析 | 第14-20页 |
1.4.1 动态再结晶的研究概况及分析 | 第14-16页 |
1.4.2 静态再结晶的研究概况及分析 | 第16-19页 |
1.4.3 亚动态再结晶的研究概况及分析 | 第19-20页 |
1.5 课题研究内容 | 第20-21页 |
1.6 课题研究意义 | 第21-23页 |
第2章 实验材料、设备及方法 | 第23-29页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.1 试件化学成分 | 第23页 |
2.2 实验设备 | 第23-25页 |
2.3 实验方法 | 第25-28页 |
2.3.1 单道次实验 | 第25-26页 |
2.3.2 双道次实验 | 第26-28页 |
2.3.3 初始奥氏体晶粒尺寸测量实验 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 高应变速率下 X70HD 热变形流变应力模型研究 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 高应变速率下 X70HD 热变形流变应力模型建立 | 第29-35页 |
3.2.1 高应变速率下实验结果及分析 | 第29-30页 |
3.2.2 高应变速率下流变应力模型 | 第30-33页 |
3.2.3 特征点和待定参数确定 | 第33-35页 |
3.3 流变应力曲线的模拟 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 X70HD 再结晶动力学模型的构建 | 第37-75页 |
4.1 引言 | 第37-39页 |
4.1.1 高温热变形过程中的再结晶 | 第37-38页 |
4.1.2 高温停留阶段的再结晶 | 第38-39页 |
4.2 动态再结晶行为 | 第39-50页 |
4.2.1 动态再结晶激活能的确定 | 第40-42页 |
4.2.2 动态再结晶特征点的求取 | 第42-44页 |
4.2.3 动态再结晶动力学模型 | 第44-48页 |
4.2.4 模型的验证与分析 | 第48-49页 |
4.2.5 变形条件对动态再结晶的影响 | 第49-50页 |
4.3 静态再结晶行为 | 第50-65页 |
4.3.1 静态再结晶动力学方程 | 第53-55页 |
4.3.2 不同的工艺参数对静态再结晶体积分数的影响 | 第55-60页 |
4.3.3 静态再结晶动力学模型的建立 | 第60-65页 |
4.4 亚动态再结晶行为 | 第65-74页 |
4.4.1 亚动态再结晶动力学方程 | 第67-68页 |
4.4.2 不同的工艺参数对亚动态再结晶体积分数的影响 | 第68-71页 |
4.4.3 亚动态再结晶动力学模型建立 | 第71-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |