变形镁合金板材轧制温度与边裂问题研究
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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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本文编号:199900
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