桥梁钢热压缩变形动态再结晶行为的双尺度模拟

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随着控冷控轧技术与合金化的综合应用,性能更加优越的各种新型钢种不断得到开发和应用。其中,奥氏体区再结晶轧制发挥了重要作用。为了确定最佳的热轧工艺参数以实现合理的再结晶控轧,深入研究钢的热变形期间动态再结晶行为十分必要,特别是采用计算机模拟方法进行的动态再结晶研究更具有重要的理论和实际意义。由于形成机制复杂、影响因素众多、过程较快、组织变化模型难以构建等,桥梁钢动态再结晶模拟的研究相对较晚,且基于物理或实验模拟的有限元-宏观组织模拟与有限元—介观组织模拟相结合的双尺度动态再结晶模拟的相关研究更是鲜见。为此,本文以新型桥梁钢特别是HPS485wf钢为研究对象,在结合了热模拟实验、定量金相分析技术、有限元分析技术和动态再结晶组织模拟技术的基础上,以MARC软件作为数值模拟的支撑平台、基于唯象模型或MC模型所开发的应用程序作为动态再结晶组织模拟的工具,对该钢单道次热压缩变形过程中动态再结晶行为进行了物理模拟—有限元模拟—双尺度组织模拟(宏观与介观)的全面研究。首先,对HPS485wf和Q420qE两种典型的桥梁钢进行了系统的热模拟等温压缩实验,揭示了变形参数对它们的热变形力学行为和动态再结晶组织演变的影响规律及其形成机理,获得了发生动态再结晶的特征参数值,为后序的唯象模型和MC模型的建立、检验以及它们的宏观和介观组织模拟奠定了实验基础。其次,根据变形条件对形变和动态再结晶行为存在影响进行的热模拟实验研究,建立了能够描述HPS485wf钢流变行为的通用本构关系模型和简化本构关系模型。基于Najafizadeh和Jonas提出的简化0-σ模型以及Cingara和McQueen提出的流变应力模型,得到了该钢热压缩变形动态再结晶临界参数模型以及对应的动态再结晶唯象模型,使得后续有限元—动态再结晶唯象模型的宏观组织模拟得以进行。随后,采用热/力耦合刚塑性有限元—动态再结晶唯象模型,以通用的大型商业分析软件MSC. MARC与二次开发的子程序为软件支撑,成功模拟了HPS485wf(?)冈在不同热压缩变形条件下其内部的等效应变、动态再结晶状态的演化过程,验证了所建临界参数模型、动态再结晶唯象模型的合理性;研究了变形条件对其力学行为、组织演化及其动态再结晶行为的影响,全面揭示了该钢内部的宏观动态再结晶规律,为有限元—介观动态再结晶组织模拟的研究提供了对比素材。然后,基于MC法建立了包括能量模型、形核模型、实时转换模型等的介观动态再结晶模型,成功模拟了不同热压缩条件下HPS485wf(?)冈的微观组织、动态再结晶体积分数、平均晶粒尺寸演变的介观尺度特征,实现了多轮次动态再结晶共存现象的介观模拟,揭示了该钢内部介观组织动态再结晶规律,为有限元—介观动态再结晶组织模拟提供了有效模型。最后,采用热/力耦合有限元—动态再结晶MC模型,完成了选定变形条件下HPS485wf钢内部微区的动态再结晶行为的介观组织模拟,并与相应的热/力耦合有限元—动态再结晶唯象模型的宏观组织模拟进行了对比,证实了两种尺度模拟结果的相互关联,实现了该钢动态再结晶宏观—介观的双尺度模拟。综上所述,本文实现了热压缩变形的HPS485wf钢动态再结晶的双尺度模拟;创建了该钢的本构关系模型、临界参数模型、动态再结晶唯象模型、动态再结晶MC模型,开发了相关应用程序,成功地模拟了它的多轮次共存动态再结晶现象;完成了该钢热压缩变形的物理模拟—有限元数值模拟—动态再结晶组织模拟的系统研究,从宏观和介观层次上全面揭示了变形条件对其形变和动态再结晶行为的影响规律及其物理本质,实现了它的动态再结晶行为及其组织演变的全面仿真和预报。
摘要第13-15页
ABSTRACT第15-17页
符号说明第18-20页
第一章 绪论第20-38页
    1.1 动态再结晶及其基本特征第20-21页
        1.1.1 动态再结晶定义第20页
        1.1.2 动态再结晶的基本特征第20-21页
    1.2 国内外动态再结晶研究现状第21-31页
        1.2.1 动态再结晶数值模拟第22-26页
        1.2.2 动态再结晶组织模拟第26-31页
    1.3 课题研究的背景及意义第31-34页
    1.4 采用的技术路线与研究方案第34-36页
        1.4.1 技术路线第34-35页
        1.4.2 研究方案第35-36页
    1.5 研究内容第36-38页
第二章 动态再结晶研究的基本理论及其模型第38-58页
    2.1 前言第38页
    2.2 材料的动态再结晶理论第38-45页
        2.2.1 动态回复第38-39页
        2.2.2 动态再结晶形成机制及其热变形行为第39-40页
        2.2.3 动态再结晶形核机制第40-42页
        2.2.4 热变形钢的奥氏体形变与动态再结晶第42-44页
        2.2.5 动态再结晶相关数学模型第44-45页
    2.3 有限元分析的基本理论、方法及模型第45-50页
        2.3.1 有限元分析第45-46页
        2.3.2 刚塑性有限元分析的基本理论及其分析过程第46-47页
        2.3.3 热传导分析的有限元法第47页
        2.3.4 热/力耦合的刚塑性有限元模型第47-50页
    2.4 动态再结晶MC模拟的基本理论及模型第50-51页
        2.4.1 MC方法及其基本理论第50页
        2.4.2 动态再结晶MC模拟的相关模型与解析步骤第50-51页
    2.5 动态再结晶MC法模拟的关键技术第51-57页
        2.5.1 动态再结晶模拟的有关假设第51-52页
        2.5.2 初始组织生成方法第52-54页
        2.5.3 晶界的生成、迁移表征及其相关计算第54-55页
        2.5.4 多轮次动态再结晶组织演变的可视化仿真第55-56页
        2.5.5 形核机制及其模拟方法第56页
        2.5.6 模拟组织的统计计算第56-57页
    2.6 本章小结第57-58页
第三章 桥梁钢热塑性变形过程的物理模拟第58-74页
    3.1 前言第58页
    3.2 桥梁钢的发展现状第58-60页
        3.2.1 国外桥梁用钢的发展现状第58-59页
        3.2.2 国内桥梁用钢的发展现状第59-60页
    3.3 桥梁钢的热压缩实验第60-62页
        3.3.1 热压缩变形的基本特征第60-61页
        3.3.2 实验材料的选取第61页
        3.3.3 实验方案与过程第61-62页
        3.3.4 金相试样的制备与观测第62页
    3.4 桥梁钢的热压缩实验结果及其分析第62-72页
        3.4.1 真应力—真应变(σ-ε)曲线及其变化规律第62-64页
        3.4.2 加工硬化率—应变(θ-ε)图第64-67页
        3.4.3 金相组织第67-71页
        3.4.4 热变形参数对动态再结晶影响的物理本质第71-72页
    3.5 本章小结第72-74页
第四章 桥梁钢的形变与动态再结晶数学模型第74-90页
    4.1 前言第74页
    4.2 本构关系及其模型第74-81页
        4.2.1 通用的本构模型第75-80页
        4.2.2 简化的本构模型第80-81页
    4.3 动态再结晶临界参数模型第81-87页
        4.3.1 临界应力(应变)比第82-86页
        4.3.2 临界参数模型与峰值参数模型第86-87页
    4.4 动态再结晶体积百分数模型第87-88页
    4.5 动态再结晶晶粒尺寸模型第88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 桥梁钢动态再结晶的宏观模拟研究第90-112页
    5.1 前言第90页
    5.2 热/力耦合刚塑性有限元—动态再结晶唯象模型的耦合第90-92页
        5.2.1 有限元模型及其耦合方法第90-91页
        5.2.2 网格划分第91页
        5.2.3 材料模型及材料参数的设定第91页
        5.2.4 模拟初始条件第91-92页
        5.2.5 模拟结果的处理及输出第92页
    5.3 模拟结果与分析第92-110页
        5.3.1 应变量对动态再结晶的影响第92-98页
        5.3.2 变形速率对动态再结晶的影响第98-104页
        5.3.3 变形温度对动态再结晶的影响第104-110页
    5.4 本章小结第110-112页
第六章 桥梁钢动态再结晶的MC模型及其介观模拟研究第112-136页
    6.1 前言第112页
    6.2 动态再结晶MC Potts模型的建立第112-118页
        6.2.1 能量模型第112-115页
        6.2.2 形核模型第115-116页
        6.2.3 再结晶晶粒长大动力学模型第116-118页
        6.2.4 实时转换模型第118页
    6.3 模拟基本流程及其应用程序的开发第118-121页
    6.4 所建模型及其应用程序合理性的初步检验第121-124页
        6.4.1 模拟系统及模拟条件第121-122页
        6.4.2 模拟结果及讨论第122-124页
    6.5 单一变形参数影响动态再结晶组织演变的介观模拟研究第124-134页
        6.5.1 模拟变形条件第124-125页
        6.5.2 模拟结果及讨论第125-134页
    6.6 本章小结第134-136页
第七章 桥梁钢热压缩动态再结晶宏观—介观模拟第136-148页
    7.1 前言第136页
    7.2 动态再结晶宏观—介观模拟的思路与技术第136-139页
        7.2.1 研究思路及其技术路线第136-138页
        7.2.2 有限元—动态再结晶MC模拟的相关技术第138-139页
    7.3 HPS485wf钢的有限元—动态再结晶MC模型第139-143页
        7.3.1 模拟系统第139-140页
        7.3.2 各微区本构模型的建立第140-142页
        7.3.3 各微区位错密度模型的建立第142页
        7.3.4 各微区形核模型的建立第142-143页
    7.4 HPS485wf钢有限元—动态再结晶MC模型的介观组织模拟第143-144页
        7.4.1 模拟条件第143页
        7.4.2 模拟结果及讨论第143-144页
    7.5 HPS485wf钢动态再结晶宏观—介观模拟第144-146页
        7.5.1 宏观模拟结果与介观模拟结果的比较第144-146页
        7.5.2 宏观模拟—介观模拟结果的相互关联第146页
    7.6 本章小结第146-148页
第八章 结论与展望第148-152页
    8.1 本文的主要工作第148-149页
    8.2 本文的创新之处第149-150页
    8.3 进一步研究工作的建议第150-152页
参考文献第152-166页
致谢第166-168页
攻读博士学位期间完成的论文及参与的科研项目第168-170页
英文论文第170-178页
学位论文评阅及答辩情况第178页
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