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DP980高强钢板电塑性应力松弛及其回弹抑制研究

附表第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 电塑性效应简介及工艺研究背景第10-14页
        1.1.1 电塑性效应及发展第10-11页
        1.1.2 电塑性工艺研究现状第11-14页
    1.2 先进高强钢简介及应用第14-18页
        1.2.1 先进高强钢的种类第14-15页
        1.2.2 先进高强钢在汽车工业中的应用第15-16页
        1.2.3 先进高强钢回弹及常用克服方法第16-18页
    1.3 选题意义及成果总结第18-20页
        1.3.1 选题意义第18页
        1.3.2 现有成果总结第18-20页
    1.4 课题研究内容第20-22页
第二章 DP980 材料属性及单拉试验第22-32页
    2.1 国内 DP980 概况第22页
    2.2 DP980 材料属性第22-24页
        2.2.1 材料成分及微观结构第22-23页
        2.2.2 拉伸力学性能第23-24页
    2.3 弹性模量研究第24-26页
        2.3.1 研究目标第24页
        2.3.2 试验方法第24-25页
        2.3.3 试验结果及分析第25-26页
    2.4 短时通电处理对 DP980 性能的影响第26-30页
        2.4.1 试验目标第26页
        2.4.2 试验方法第26-27页
        2.4.3 实验结果及分析第27-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第三章 DP980 电塑性松弛及数学模型第32-48页
    3.1 松弛试验方法第32-35页
        3.1.1 常规松弛试验标准第32-33页
        3.1.2 板料电塑性松弛存在的问题第33-34页
        3.1.3 电塑性松弛试验解决方案第34-35页
    3.2 电塑性松弛试验变量选择第35-37页
        3.2.1 选参试验方法第35-36页
        3.2.2 试验结果及总结第36-37页
    3.3 电塑性松弛试验目标第37-38页
    3.4 电塑性松弛试验数据第38-39页
    3.5 电塑性松弛数学模型第39-46页
        3.5.1 松弛曲线几何相似性及数学模型框架第39-43页
        3.5.2 松弛时间因子第43-44页
        3.5.3 极限应力松弛率随温度变化函数第44-45页
        3.5.4 DP980 极限应力松弛模型第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 电塑性松弛抑制弯曲回弹试验及回弹计算模型第48-64页
    4.1 电塑性松弛抑制弯曲回弹试验第48-51页
        4.1.1 试验方法第48-50页
        4.1.2 试验结果第50-51页
    4.2 回弹力学分析第51-56页
        4.2.1 弯曲分析第51-52页
        4.2.2 回弹计算公式第52-53页
        4.2.3 应力状态分析及截面弯矩第53-56页
    4.3 松弛前后弯矩比例关系第56-60页
        4.3.1 松弛过程第56页
        4.3.2 松弛初始应力第56-60页
    4.4 回弹角计算公式及验证第60-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 总结第64-68页
    5.1 主要成果及结论第64-65页
    5.2 展望第65-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73页

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