摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 国内外发展及现状 | 第11-12页 |
1.3 双金属复合板制备方法与工艺 | 第12-19页 |
1.3.1 轧制复合法 | 第13-16页 |
1.3.2 扩散复合法 | 第16-17页 |
1.3.3 爆炸复合法 | 第17-19页 |
1.4 双金属复合机理 | 第19-20页 |
1.4.1 薄膜理论 | 第19页 |
1.4.2 扩散理论 | 第19页 |
1.4.3 位错理论 | 第19-20页 |
1.4.4 能量理论 | 第20页 |
1.4.5 三阶段理论 | 第20页 |
1.5 本课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第22-37页 |
2.1 双金属热压缩模拟试验 | 第22-24页 |
2.1.1 Q235B-304 复合板 | 第22-23页 |
2.1.2 Q345R-N02201复合板 | 第23页 |
2.1.3 热变形试验主要内容 | 第23-24页 |
2.2 有限元理论基础介绍 | 第24-27页 |
2.2.1 有限元分析方法及应用 | 第24页 |
2.2.2 轧制过程的弹塑性有限元理论 | 第24-27页 |
2.3 双金属复合板有限元模型建立及热轧过程仿真 | 第27-34页 |
2.3.1 ABAQUS软件介绍 | 第27页 |
2.3.2 ABAQUS双金属热轧数值模拟相关问题 | 第27-28页 |
2.3.3 ABAQUS热轧模型建立 | 第28-33页 |
2.3.4 双金属复合板热轧模拟试验方案 | 第33-34页 |
2.4 双金属复合板热轧试验及分析 | 第34-37页 |
2.4.1 试样制备及轧制方案 | 第34-35页 |
2.4.2 复合板轧后板形及翘曲角分析 | 第35页 |
2.4.3 显微组织及显微硬度分析 | 第35-37页 |
第3章 复合板热压缩变形行为试验研究 | 第37-51页 |
3.1 Q235B-304 双金属试样热压缩变形行为 | 第37-44页 |
3.1.1 基层/复层厚度比对压缩变形的影响 | 第37-39页 |
3.1.2 双金属试样基层/复层变形协调性 | 第39-41页 |
3.1.3 变形温度对基层/复层变形协调比的影响 | 第41-42页 |
3.1.4 基层/复层厚度比对变形协调比的影响 | 第42-44页 |
3.2 Q345R-N02201双金属试样压缩变形行为 | 第44-49页 |
3.2.1 双金属试样基层/复层变形规律 | 第45-47页 |
3.2.2 变形温度对基层/复层变形协调性的影响 | 第47-48页 |
3.2.3 基层/复层厚度比对变形协调性的影响 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 双金属复合板热轧变形数值模拟 | 第51-68页 |
4.1 Q235B-304 复合板热轧变形行为研究 | 第51-60页 |
4.1.1 压下量对复合板应变分布的影响 | 第51-54页 |
4.1.2 变形温度对复合板应变分布的影响 | 第54-56页 |
4.1.3 复合板轧制变形分析 | 第56-58页 |
4.1.4 复合板轧后翘曲分析 | 第58-60页 |
4.2 Q345R-N02001复合板热轧变形行为研究 | 第60-66页 |
4.2.1 压下量对复合板应变分布的影响 | 第60-63页 |
4.2.2 变形温度对复合板应变分布的影响 | 第63-65页 |
4.2.3 复合板轧后翘曲分析 | 第65-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 复合板热轧试验分析 | 第68-80页 |
5.1 复合板热轧与仿真对比 | 第68-71页 |
5.1.1 Q235B-304 复合板 | 第68-70页 |
5.1.2 Q345R-N02201复合板 | 第70-71页 |
5.2 双金属复合板显微组织分析 | 第71-76页 |
5.2.1 Q235B-304 复合板 | 第72-74页 |
5.2.2 Q345R-N02201复合板 | 第74-76页 |
5.3 复合板显微硬度检测分析 | 第76-78页 |
5.3.1 Q235B-304 复合板结合区显微硬度 | 第76-77页 |
5.3.2 Q345R-N02201复合板结合区显微硬度 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |