摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 热成形技术关键内容概述 | 第12-14页 |
1.2.1 热成形技术的简介 | 第12页 |
1.2.2 热成形工艺的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 热成形中的关键装备 | 第13-14页 |
1.3 热成形技术的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 超高强钢板的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 热成形技术的国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 热成形技术的应用 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究内容及流程图 | 第18-20页 |
1.4.1 本课题研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 本课题研究流程图 | 第19-20页 |
第二章 超高强钢板热成形研究的理论基础 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 超高强钢板的热塑性变形 | 第20-24页 |
2.2.1 超高强钢板热塑性变形机理 | 第20-21页 |
2.2.2 超高强钢板热塑性变形问题求解 | 第21-24页 |
2.3 热成形传热学基本理论 | 第24-28页 |
2.3.1 热成形中的基本传热方式 | 第24-26页 |
2.3.2 热成形中导热问题的数学描述 | 第26-28页 |
2.4 超高强钢板马氏体相变理论 | 第28-31页 |
2.4.1 马氏体相变的理论简介 | 第28-29页 |
2.4.2 马氏体相变模型的建立 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 超高强钢B1500HS加热工艺参数实验研究 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验材料及试样 | 第32-33页 |
3.3 实验装置及设备 | 第33-36页 |
3.4 实验方案及过程 | 第36-37页 |
3.5 加热工艺参数对超高强钢B1500HS性能的影响 | 第37-46页 |
3.5.1 加热工艺参数对B1500HS钢板微观组织的影响 | 第37-42页 |
3.5.2 加热工艺参数对B1500HS钢板抗拉强度的影响 | 第42-43页 |
3.5.3 加热工艺参数对B1500HS钢板硬度的影响 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 超高强钢B1500HS初始成形温度实验研究 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 超高强钢板高温拉深实验及杯突实验 | 第47-53页 |
4.2.1 实验原理及设备 | 第47-49页 |
4.2.2 实验方案及过程 | 第49-50页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第50-53页 |
4.2.3.1 初始成形温度对拉深成形性能的影响 | 第50-52页 |
4.2.3.2 初始成形温度对胀形成形性能的影响 | 第52-53页 |
4.3 超高强钢板不同温度下的淬火实验 | 第53-57页 |
4.3.1 实验方案及步骤 | 第53页 |
4.3.2 实验结果及分析 | 第53-57页 |
4.3.2.1 初始成形温度对B1500HS钢板抗拉强度的影响 | 第53-55页 |
4.3.2.2 初始成形温度对B1500HS钢板硬度的影响 | 第55-57页 |
4.3.2.3 初始成形温度对B1500HS钢板微观组织的影响 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 超高强钢B1500HS淬火冷却速率实验研究 | 第58-71页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 温控系统平台搭建 | 第58-62页 |
5.2.1 温度检测模块 | 第58-61页 |
5.2.2 冷却水流速控制模块 | 第61页 |
5.2.3 温控系统平台的作用 | 第61-62页 |
5.3 超高强钢板不同冷却速率下的淬火实验 | 第62-70页 |
5.3.1 实验方案及过程 | 第62-64页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第64-70页 |
5.3.2.1 水流量对板料淬火冷却速率的影响规律 | 第64-65页 |
5.3.2.2 冷却速率对超高强钢B1500HS机械性能的影响 | 第65-68页 |
5.3.2.3 冷却速率对超高强钢B1500HS微观组织的影响 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间承担科研情况及主要成果 | 第78页 |