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ZL205A大型薄壁筒形件变形预测及控制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 ZL205A 合金铸造热裂缺陷和变形缺陷及控制的研究现状第10-15页
        1.2.1 ZL205A 合金铸件热裂缺陷的研究第10-11页
        1.2.2 热应力场数值模拟研究现状第11-14页
        1.2.3 铸件变形控制研究现状第14-15页
    1.3 热处理变形预测及变形控制研究现状第15-18页
    1.4 本文的主要研究内容第18-19页
第2章 实验材料及研究方法第19-30页
    2.1 实验材料及其制备第19-22页
        2.2.1 ZL205A 合金的热物理性能第19-22页
    2.2 ZL205A 合金高温热物性的测量第22-23页
        2.2.1 低压铸造设备及工艺第22页
        2.2.2 温度测定仪器第22-23页
        2.2.3 位移变形测定仪器第23页
    2.3 数值分析软件第23-30页
        2.3.1 有限元模拟软件进行应力场模拟的数学模型第24-26页
        2.3.2 热应力计算的边界条件设置第26-30页
第3章 ZL205A 筒形壳体件低压铸造及热处理过程中变形数值模拟及变形规律第30-53页
    3.1 引言第30页
    3.2 应力框的铸造变形预测第30-35页
        3.2.1 应力框的温度分析第31-34页
        3.2.2 应力框的变形分析第34-35页
    3.3 筒形壳体件温度场数值模拟及实际浇注温度测量第35-37页
        3.3.1 浇注工艺参数对筒形壳体件温度场的影响第35-36页
        3.3.2 筒形壳体件实际浇注温度的测量第36-37页
    3.4 筒形壳体件铸造变形数值模拟及位移变形测量第37-46页
        3.4.1 筒形壳体件低压铸造过程中的变形规律第37-39页
        3.4.2 浇注参数对筒形壳体件铸造变形影响的数值模拟第39-43页
        3.4.3 筒形壳体件的实际位移测量第43-46页
    3.5 筒形壳体件热处理过程中变形的数值模拟及缩比件实际热处理验证第46-51页
        3.5.1 筒形壳体件在 SYSWELD 环境下的热处理变形数值模拟第46-49页
        3.5.2 缩比件实际热处理的变形验证第49-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第4章 大型 ZL205A 筒形壳体件低压铸造及热处理变形控制第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 ZL205A 筒形壳体件内壁有无加强筋对铸造变形的影响第53-54页
    4.3 ZL205A 筒形壳体件内壁筋高不同对铸造变形的影响第54-57页
    4.4 ZL205A 筒形壳体件内部设置拉筋对铸造变形的影响第57-60页
    4.5 ZL205A 筒形壳体件内壁加强筋筋高不同对铸件热处理变形的影响第60-62页
    4.6 ZL205A 筒形壳体件内部设置拉筋对铸件热处理变形的影响第62-70页
    4.7 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页

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