摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-37页 |
·课题背景及研究目的和意义 | 第14-15页 |
·超塑性领域研究现状及发展趋势 | 第15-19页 |
·超塑性变形理论研究现状及进展 | 第15-16页 |
·超塑性技术发展方向 | 第16-18页 |
·超塑性成形新工艺 | 第18-19页 |
·轻合金材料超塑成形技术及应用 | 第19-22页 |
·Ti合金超塑成形技术 | 第19-20页 |
·Mg合金超塑成形技术 | 第20-21页 |
·Al合金超塑成形技术 | 第21-22页 |
·强电流对材料组织及性能的影响 | 第22-29页 |
·电致塑性效应 | 第22-25页 |
·电致超塑性效应 | 第25-26页 |
·脉冲电流的裂纹止裂效应 | 第26-28页 |
·电流对材料组织的改善效应 | 第28-29页 |
·电流在材料塑性及超塑性加工中的应用 | 第29-35页 |
·自阻加热成形技术 | 第30-32页 |
·电塑性轧制技术 | 第32-33页 |
·电塑性拔丝技术 | 第33-34页 |
·强电场中的超塑成形技术 | 第34-35页 |
·本文的主要研究内容 | 第35-37页 |
第2章 试验材料及方法 | 第37-43页 |
·试验材料 | 第37-38页 |
·试验方法 | 第38-43页 |
·拉伸性能试验 | 第38-40页 |
·超塑成形试验 | 第40-41页 |
·脉冲电流加热试验 | 第41页 |
·显微组织分析 | 第41-43页 |
第3章 轻合金板材脉冲电流加热行为及机制 | 第43-57页 |
·引言 | 第43页 |
·脉冲电流加热的电热学分析 | 第43-45页 |
·脉冲电流加热的有限元模拟 | 第45-50页 |
·脉冲电流加热的控制方程 | 第45页 |
·数值求解过程 | 第45-46页 |
·板材脉冲电流加热的边界条件 | 第46-49页 |
·有限元模拟结果及分析 | 第49-50页 |
·轻合金板材脉冲电流加热试验 | 第50-55页 |
·均温区宽度 | 第51-52页 |
·加热速率与加热温度 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第4章 脉冲电流辅助超塑成形工艺 | 第57-71页 |
·引言 | 第57页 |
·脉冲电流辅助超塑成形装置 | 第57-63页 |
·装置原理及组成 | 第57-60页 |
·陶瓷模具的制备 | 第60-63页 |
·脉冲电流辅助超塑成形工艺流程 | 第63-64页 |
·工艺参数的选择 | 第64-68页 |
·加热电流密度 | 第64-65页 |
·成形气压 | 第65-68页 |
·成形试件 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第5章 脉冲电流作用下轻合金板材变形特点及微观组织演变 | 第71-94页 |
·引言 | 第71页 |
·脉冲电流作用下自由胀形的变形特点 | 第71-75页 |
·脉冲电流对变形材料微观组织的影响 | 第75-83页 |
·轧制态AZ31 镁合金的显微组织 | 第75-78页 |
·脉冲电流作用下非细晶AZ31 镁合金的组织演变 | 第78-82页 |
·脉冲电流作用下细晶TC4 钛合金的显微组织 | 第82-83页 |
·材料组织演变过程中脉冲电流的作用机制 | 第83-87页 |
·脉冲电流对晶粒长大的影响机制 | 第83-84页 |
·脉冲电流对再结晶的影响机制 | 第84-87页 |
·脉冲电流对位错运动及其形貌的影响 | 第87-92页 |
·脉冲电流作用下的位错形貌 | 第87-90页 |
·脉冲电流对位错形貌的影响机制 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第6章 AZ31 镁合金脉冲电流辅助超塑成形中的空洞行为 | 第94-107页 |
·引言 | 第94页 |
·脉冲电流在空洞处的热效应 | 第94-101页 |
·理论模型 | 第94-97页 |
·空洞附近的温度场分析 | 第97-99页 |
·空洞附近应力场分析 | 第99-101页 |
·脉冲电流对空洞形核及长大的非热影响机制 | 第101-105页 |
·脉冲电流对空洞形核的影响 | 第101-104页 |
·脉冲电流对空洞长大的影响 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
个人简历 | 第120页 |