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高强钢TRB盒形件热冲压成形极限预测研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外课题相关领域的研究现状第10-17页
        1.2.1 热冲压成形技术第10-11页
        1.2.2 TRB轧制工艺及成形性能研究第11-14页
        1.2.3 板料成形极限预测第14-17页
    1.3 课题研究意义和内容第17-19页
第2章 高强钢TRB热冲压成形极限预测方法研究第19-36页
    2.1 引言第19页
    2.2 高强钢TRB高温本构关系模型建立第19-25页
        2.2.1 高强钢TRB高温应力-应变曲线分析第19-21页
        2.2.2 B1500HS TRB本构关系模型建立第21-24页
        2.2.3 本构关系模型线性回归分析第24-25页
    2.3 高强钢TRB热成形韧性断裂准则推导第25-30页
        2.3.1 Lemaitre韧性损伤模型第25-29页
        2.3.2 Rice-Tracey韧性损伤模型第29-30页
    2.4 高强钢TRB热成形韧性断裂准则材料参数确定第30-34页
        2.4.1 材料参数求取方案设计第30-33页
        2.4.2 材料参数方程求取第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 高强钢TRB盒形件热冲压成形极限数值模拟研究第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 热冲压成形极限预测数值模拟方法第36-39页
        3.2.1 热冲压成形极限预测数值模拟流程第36-37页
        3.2.2 热冲压成形数值模拟的热力耦合分析第37-38页
        3.2.3 数值模拟过程中破裂的判断第38-39页
    3.3 高强钢TRB盒形件热冲压数值模拟第39-45页
        3.3.1 几何模型建立第39-40页
        3.3.2 有限元模型建立第40-41页
        3.3.3 材料模型第41-42页
        3.3.4 数值模拟过程分析第42-43页
        3.3.5 基于韧性断裂准则的热冲压破裂预测第43-45页
    3.4 高强钢TRB盒形件热冲压成形极限预测结果分析第45-49页
        3.4.1 TRB板厚差对成形极限的影响第45-46页
        3.4.2 TRB过渡区长度对成形极限的影响第46-48页
        3.4.3 压边力分布对成形极限的影响第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 高强钢TRB盒形件热冲压成形极限试验第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 高强钢TRB盒形件热冲压模具设计第51-55页
        4.2.1 TRB盒形件的拉深分析第51-52页
        4.2.2 模具总体设计第52-53页
        4.2.3 模具工作部件设计第53-55页
        4.2.4 模具材料第55页
    4.3 高强钢TRB盒形件热冲压成形极限试验设计第55-58页
        4.3.1 试验平台搭建第55-57页
        4.3.2 试验方案设计第57-58页
    4.4 试验与数值模拟结果对比分析第58-63页
        4.4.1 初始冲压温度对盒形件成形极限的影响第58-60页
        4.4.2 压边力大小对盒形件成形极限的影响第60-61页
        4.4.3 板料形状对盒形件成形极限的影响第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71页

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