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变形镁合金板材轧制温度与边裂问题研究

发布时间:2016-11-30 19:24

  本文关键词:变形镁合金板材轧制温度与边裂问题研究,由笔耕文化传播整理发布。


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变形镁合金板材轧制温度与边裂问题研究

 

     论文目录

 

摘要第1-6页

ABSTRACT第6-11页

第一章 绪论第11-19页

   ·变形镁合金简介第11-16页

     ·变形镁合金的特点第11页

     ·目前国内研究变形镁合金的现状第11-13页

     ·轧制变形镁合金板材需解决的问题第13-14页

     ·课题研究意义第14-15页

     ·课题采取的技术路线及方案第15-16页

   ·有限元软件介绍第16-17页

     ·Deform-3D 有限元软件第16页

     ·元胞自动机模拟的理论基础第16-17页

   ·轧制数学模型的简介第17-18页

   ·本章小结第18-19页

第二章 AZ31B 镁合金热力学模型及动态再结晶模型的建立第19-45页

   ·引言第19页

   ·研究路线及方法第19-23页

     ·Gleeble 热压缩模拟实验第19-21页

     ·Gleeble 热压缩实验数据分析第21-23页

   ·AZ31B 镁合金热变形本构方程的建立第23-30页

   ·峰值应变模型和变形因子 Z(Zener—Hollomon)参数第30-31页

   ·动态再结晶运动学模型的确定第31-36页

   ·动态再结晶晶粒尺寸模型第36-38页

   ·AZ31B 镁合金热变形流动应力方程第38-40页

   ·AZ31B 镁合金热变形本构方程的验证第40-42页

     ·同一应变速率及不同温度下实验值和计算值的对比第40页

     ·同一温度及不同应变速率下实验值和计算值的对比第40-42页

   ·动态再结晶尺寸模型的验证第42-44页

   ·本章小结第44-45页

第三章 变形镁合金板材轧制过程温度模型的建立第45-59页

   ·引言第45-46页

   ·热轧镁板各影响因素导致的温降第46-51页

     ·计算镁合金板材的开轧温度第46-47页

     ·辐射换热导致的温降第47-48页

     ·对流换热导致的温降第48页

     ·轧件与轧辊之间的接触传热导致的温降第48-50页

     ·镁板与轧辊摩擦生热产生的温升第50-51页

     ·镁板自身的塑性变形生热第51页

   ·考虑边裂能量耗散的镁板轧制温度数学模型第51-57页

     ·轧制区中镁板与轧辊的接触面积和接触弧长的计算第51-55页

     ·条元法建立轧制镁板表面温度梯度模型第55-57页

   ·本章小结第57-59页

第四章 AZ31B 镁合金板材轧制过程数值模拟第59-77页

   ·引言第59页

   ·AZ31B 镁板轧制有限元模型的建立第59-60页

     ·模型尺寸及工艺条件第59页

     ·建模及材料的定义第59页

     ·网格的划分第59页

     ·加载第59-60页

   ·数值模拟结果及讨论第60-72页

     ·模拟结果分析第60-71页

     ·模拟结果的边裂棘轮效应第71-72页

   ·Deform-3D 的 Microstructure 模块数值模拟第72-75页

   ·本章小结第75-77页

第五章 AZ31B 镁合金板材轧制实验研究第77-91页

   ·引言第77页

   ·铸轧态 AZ31B 镁合金板坯热轧实验第77-85页

     ·热轧前试样的组织形貌特征第77-80页

     ·轧制实验第80-81页

     ·显微组织观察分析第81-84页

     ·SEM-EDX 电子探针对析出相的元素扫描第84-85页

   ·室温拉伸实验第85-87页

     ·实验原理第85-86页

     ·轧后镁板的力学性能第86-87页

   ·边裂损伤值的分析及验证第87-88页

   ·轧制温度的分析及验证第88-89页

   ·本章小结第89-91页

第六章 AZ31B 镁合金板材轧制边裂损伤应力分析第91-97页

   ·引言第91页

   ·热轧镁板裂纹区域应力分析第91-95页

     ·计算轧制区的裂纹扩展应力第92-94页

     ·镁板边裂立方单元的点阵裂变第94-95页

   ·本章小结第95-97页

第七章 结论第97-101页

参考文献第101-105页

致谢第105-107页

攻读学位期间参与的工程项目及发表的学术论文第107-108页


 

论文编号BS2165295,这篇论文共108页
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