B1500HS硼钢高温热力学性能实验研究及典型件热冲压模拟
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·热冲压工艺介绍 | 第10-14页 |
·热冲压用材料 | 第12页 |
·热冲压的主要设备 | 第12-13页 |
·热冲压模具 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-16页 |
·热冲压高强度钢的研究现状 | 第14-15页 |
·热冲压成形工艺的研究现状 | 第15-16页 |
·热冲压数值模拟研究现状 | 第16-17页 |
·研究的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 热冲压成形理论与数值模拟理论 | 第18-29页 |
·金属的塑性变形 | 第18-24页 |
·金属冷态下塑性变形 | 第18-19页 |
·金属热态下的软化机制 | 第19-21页 |
·影响金属塑性的因素 | 第21-24页 |
·钢的淬火热处理 | 第24-25页 |
·马氏体转变 | 第24-25页 |
·淬火加热温度 | 第25页 |
·金属塑性成形过程中的热传导问题 | 第25-27页 |
·热传导的基本理论 | 第26页 |
·瞬态热传导的基本方程 | 第26-27页 |
·传热的前提条件 | 第27页 |
·数值模拟有限元理论 | 第27-29页 |
·刚粘塑性的基本假设 | 第28页 |
·刚粘塑性的基本方程 | 第28-29页 |
第三章 B1500HS 高温热力学性能实验研究 | 第29-43页 |
·实验材料及方法 | 第29-30页 |
·实验设备简介 | 第30页 |
·实验结构与分析 | 第30-42页 |
·加热温度和保温时间的影响 | 第30-31页 |
·冷却速率对 B1500HS 力学性能的影响 | 第31-34页 |
·B1500HS 的高温应力应变曲线 | 第34-37页 |
·B1500HS 的高温变形抗力的数学模型 | 第37-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 典型件热冲压数值模拟 | 第43-61页 |
·热力耦合计算方法 | 第43-47页 |
·热冲压模拟的方法 | 第44页 |
·热冲压成形热力耦合的基本方程 | 第44-47页 |
·U 形件几何特点及模具结构 | 第47-48页 |
·U 形件的几何尺寸 | 第47-48页 |
·U 形件热冲压模具结构 | 第48页 |
·热力耦合分析处理及参数的设置 | 第48-54页 |
·材料模型的选择 | 第49页 |
·网格模型 | 第49-51页 |
·初始温度条件的设定 | 第51页 |
·接触和摩擦类型的定义 | 第51-54页 |
·数值模拟结果与分析 | 第54-60页 |
·成形阶段 | 第54-57页 |
·保压阶段 | 第57-59页 |
·温度变化与力学性能的关系 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 总结和展望 | 第61-63页 |
·总结 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间已完成的论文及专利 | 第68-70页 |