摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·引言 | 第8-10页 |
·超高强度钢热冲压成形技术 | 第10-13页 |
·热冲压成形技术原理 | 第10-12页 |
·热冲压成形工艺分类 | 第12-13页 |
·超高强度钢热冲压成形国内外研究现状 | 第13-14页 |
·热冲压用超高强度钢板生产现状 | 第13页 |
·超高强度钢板热冲压工艺研究现状 | 第13-14页 |
·论文课题来源与选题意义 | 第14-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
2 BR1500 HS 超高强度钢热流变行为研究 | 第16-26页 |
·BR1500 HS 高温热模拟拉伸实验 | 第16-19页 |
·实验材料 | 第16页 |
·试样尺寸 | 第16-17页 |
·实验设备 | 第17-18页 |
·实验方案 | 第18-19页 |
·BR1500 HS 高温热流变应力分析 | 第19-25页 |
·温度对 BR1500 HS 热流变应力的影响 | 第19-21页 |
·应变速率对 BR1500 HS 热流变应力的影响 | 第21页 |
·BR1500 HS 热流变应力方差分析 | 第21-23页 |
·BR1500 HS 成形性能讨论 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 左前立柱加强件热冲压成形有限元仿真 | 第26-37页 |
·引言 | 第26-27页 |
·两种压料方式热-力耦合模型的建立 | 第27-31页 |
·热弹-粘塑性材料模型 | 第27-28页 |
·网格单元模型 | 第28页 |
·接触模型 | 第28-30页 |
·热-力耦合边界条件的加载 | 第30-31页 |
·压料方式对左前立柱加强件热冲压成形的影响 | 第31-36页 |
·压料方式对温度场变化的影响 | 第31-33页 |
·压料方式对等效应变的影响 | 第33-34页 |
·压料方式对壁厚变化的影响 | 第34-35页 |
·压料方式对左前立柱加强件成形性能的影响 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 不同热冲压成形工艺对左前立柱加强件成形的影响 | 第37-46页 |
·引言 | 第37-38页 |
·间接与直接工艺对热冲压成形的影响 | 第38-41页 |
·预成形工艺左前立柱加强件热冲压成形的影响 | 第41-45页 |
·预成形压边力对热冲压成形的影响 | 第41-42页 |
·预成形行程对热冲压成形的影响 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 BR1500HS 钢左前立柱加强件热冲压工艺及生产试制 | 第46-56页 |
·样件试制工艺流程 | 第46-47页 |
·热冲压成形模具关键技术 | 第47-49页 |
·板料定位装置 | 第47页 |
·模具材料选择 | 第47页 |
·模具水道设计方式 | 第47-49页 |
·润滑剂的选择 | 第49页 |
·热冲压成形试验 | 第49-55页 |
·热冲压试验流程 | 第49-50页 |
·不同热冲压工艺制件对比 | 第50-52页 |
·零件检测 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
6 总结与展望 | 第56-58页 |
·全文总结 | 第56-57页 |
·研究展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |
A 攻读学位期间发表论文目录 | 第63页 |
B 攻读学位期间参加的科研项目 | 第63页 |
C 攻读学位期间申请专利 | 第63页 |