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厚壁超高强度U型件热冲压成形工艺模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 热成形技术介绍第14-18页
        1.2.1 热成形技术原理第14-15页
        1.2.2 热成形工艺装备第15-18页
    1.3 热成形技术国内外研究进展第18-21页
        1.3.1 热成形材料研究第18-19页
        1.3.2 热成形工艺研究第19-20页
        1.3.3 热成形模具冷却系统设计第20页
        1.3.4 热成形数值模拟研究第20-21页
    1.4 本文选题目的及研究内容第21-24页
        1.4.1 本文选题目的第21-22页
        1.4.2 本文研究内容第22-24页
第2章 超高强度钢热成形数值模拟基本理论第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 塑性力学基本理论第24-28页
        2.2.1 塑性力学基本方程第24-25页
        2.2.2 塑性力学边界条件第25页
        2.2.3 屈服准则第25-27页
        2.2.4 流动准则第27页
        2.2.5 硬化准则第27-28页
    2.3 传热学基本理论第28-31页
        2.3.1. 能量守恒定律第29页
        2.3.2 传热方程第29-30页
        2.3.3 传热问题边界条件第30-31页
        2.3.4 板料热成形传热分析第31页
    2.4 马氏体相变基本理论第31-32页
    2.5 有限单元法基本理论第32-35页
        2.5.1 单元技术第32页
        2.5.2 接触算法第32-33页
        2.5.3 摩擦模型第33页
        2.5.4 有限元方程求解算法第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 厚壁 U 型件热成形性能数值模拟研究第36-60页
    3.1 引言第36页
    3.2 材料模型第36-38页
    3.3 几何模型第38页
    3.4 网格模型第38-39页
    3.5 温度场及接触参数设置第39-40页
    3.6 数值模拟流程第40-41页
    3.7 冲压速率对厚壁 U 型件成形性能的影响第41-43页
        3.7.1 冲压速率对 U 型件温度场的影响第41-42页
        3.7.2 冲压速率对 U 型件微观组织的影响第42-43页
        3.7.3 冲压速率对 U 型件应力应变的影响第43页
    3.8 凹模圆角对厚壁 U 型件成形性能的影响第43-48页
        3.8.1 凹模圆角对 U 型件应力应变的影响第44-45页
        3.8.2 凹模圆角对 U 型件厚度的影响第45-47页
        3.8.3 凹模圆角对 U 型件微观组织的影响第47-48页
    3.9 模具间隙对厚壁 U 型件成形性能的影响第48-54页
        3.9.1 模具间隙对 U 型件应力应变的影响第49-50页
        3.9.2 模具间隙对 U 型件厚度的影响第50-51页
        3.9.3 模具间隙对 U 型件微观组织的影响第51-54页
    3.10 保压时间对厚壁 U 型件成形性能的影响第54-58页
        3.10.1 保压时间对 U 型件温度场的影响第54-56页
        3.10.2 保压时间对 U 型件微观组织的影响第56-58页
    3.11 本章小结第58-60页
第4章 厚壁 U 型件热成形模具设计及工艺试验第60-76页
    4.1 引言第60页
    4.2 试验材料第60-61页
    4.3 试验设备第61-62页
        4.3.1 板料加热设备第61页
        4.3.2 分析检测设备第61-62页
    4.4 厚壁 U 型件热成形模具结构设计第62-64页
        4.4.1 厚壁 U 型件模型第62页
        4.4.2 模具结构设计第62-64页
        4.4.3 模具材料的选择第64页
    4.5 厚壁 U 型件热成形模具冷却系统设计第64-68页
        4.5.1 冷却水道设计第64-67页
        4.5.2 冷却速率测试第67-68页
    4.6 试验方案第68-69页
    4.7 试验结果分析第69-75页
        4.7.1 厚壁 U 型件成形精度分析第69-71页
        4.7.2 微观组织分析第71-72页
        4.7.3 力学性能测试第72-75页
    4.8 本章小结第75-76页
第5章 结论及展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 热成形技术研究展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82页

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