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变形条件对AZ31镁合金超塑性变形的影响

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·引言第12页
   ·镁合金的性能特点、应用及发展概况第12-16页
     ·镁合金的性能特点第12-13页
     ·镁合金的应用及发展概况第13-16页
   ·镁合金的超塑性研究进展第16-18页
     ·镁合金的塑性加工能力和超塑性第16页
     ·镁合金超塑性的研究进展第16-18页
   ·选题的意义及本文研究的重点第18-20页
     ·选题的意义第18页
     ·主要研究内容第18-20页
第二章 镁合金的晶粒细化及超塑性第20-29页
   ·引言第20页
   ·镁合金的晶粒细化第20-22页
     ·晶粒细化机理第20-21页
     ·晶粒细化工艺第21页
     ·冷轧退火工艺第21-22页
   ·超塑性的机理研究第22-26页
     ·超塑性变形机制第22-25页
     ·应变速率敏感性与材料的超塑性变形机制的关系第25-26页
   ·变形条件对镁合金超塑性变形的影响第26-27页
     ·变形温度的影响第26页
     ·应变速率的影响第26-27页
     ·镁合金的动态再结晶第27页
     ·晶粒度的影响第27页
   ·本章小节第27-29页
第三章 变形条件对AZ31 镁合金板超塑性变形的影响第29-48页
   ·引言第29页
   ·试验研究方法及试验过程第29-31页
     ·热轧AZ31 镁合金的化学成分及组织第29页
     ·热轧AZ31 镁合金的冷轧退火试验第29-30页
     ·AZ31 镁合金冷轧退火后的拉伸试验第30-31页
   ·实验结果及分析讨论第31-46页
     ·实验结果第31-37页
     ·分析讨论第37-46页
   ·本章小节第46-48页
第四章 有限元仿真AZ31 镁合金的拉伸失稳第48-62页
   ·引言第48页
   ·关于有限元PAMSTAMP2G 软件第48-51页
     ·有限元基本分析流程第49页
     ·PAMSTAMP2G 软件的组成模块与功能第49-51页
   ·材料模型第51-52页
     ·弹塑性有限元方法概述第51页
     ·材料模型第51-52页
   ·壳体及有限变形理论第52-54页
     ·薄膜壳模型第52-53页
     ·弯曲薄壳模型第53页
     ·Mindlin 壳模型第53页
     ·实体壳单元模型第53页
     ·退化壳单元模型第53-54页
   ·拉伸试验数值模拟第54-61页
     ·模拟过程中的基本假设和基本方程第54-55页
     ·拉伸试验的数值模型第55-56页
     ·数值模拟结果及分析第56-60页
     ·数值模型与实体的误差分析第60-61页
   ·本章小节第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
   ·总结第62页
   ·展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第69页

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