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多层金属热锻模热—机载荷计算与实验验证

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 热锻模的服役寿命与失效第13-14页
    1.3 提升热锻模寿命的工艺方法第14-16页
        1.3.1 热锻模表面强化技术第14-15页
        1.3.2 功能梯度材料及多层金属热锻模第15-16页
    1.4 多层金属热锻模的设计及研究现状第16-19页
        1.4.1 多层金属热锻模的设计第16-18页
        1.4.2 多层金属热锻模的研究现状第18-19页
    1.5 多层金属热锻模温度场及应力场的研究进展第19-23页
        1.5.1 多金属热锻模具温度场及应力场研究的基石第19-21页
        1.5.2 多层金属热锻模温度场及应力场的研究进展第21-23页
    1.6 本文的研究内容及其意义第23-25页
        1.6.1 课题来源及本文的研究内容第23-24页
        1.6.2 本文所做研究的意义第24-25页
    1.7 本章小节第25-26页
第二章 多层金属热锻模热-机载荷第26-47页
    2.1 多层金属热锻模热-机载荷理论公式建立的基础第26-39页
        2.1.1 均质热锻模的温度场及应力场分析计算的基本理论第26-32页
        2.1.2 功能梯度材料板热-机载荷分析计算的基本理论第32-37页
        2.1.3 多层金属热锻模覆层材料的设计第37-39页
    2.2 多层金属热锻模热-机载荷理论公式的建立第39-46页
        2.2.1 多层金属热锻模等效物性参数的计算第39-41页
        2.2.2 建立多层金属热锻模温度场及热应力计算公式第41-44页
        2.2.3 建立多层金属热锻模热-机载荷计算公式第44-46页
    2.3 本章小节第46-47页
第三章 多层金属热锻模热-机载荷数学解析结果第47-57页
    3.1 引言第47页
    3.2 研究模型第47-52页
        3.2.1 研究模型的选定第47-50页
        3.2.2 材料热物性参数的获取第50-52页
    3.3 MATLAB求解偏微分方程第52页
    3.4 多层金属平板镦粗模温度场的求解第52-56页
        3.4.1 温度场的求解结果第52-55页
        3.4.2 热应力的求解结果第55-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 多层金属热锻模热-机载荷有限元计算第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 有限元模拟分析的理论第57-62页
        4.2.1 弹塑性有限元理论与刚塑性有限元理论第57-58页
        4.2.2 温度场有限元分析的基本理论第58-60页
        4.2.3 热应力场有限元计算分析的基本理论第60-61页
        4.2.4 应力场有限元计算分析的基本理论—米塞斯屈服准则第61-62页
    4.3 有限元模型的建立第62-66页
        4.3.1 ABAQUS有限元软件第62-63页
        4.3.2 ABAQUS中的静力隐式算法第63页
        4.3.3 ABAQUS中的热-力耦合分析类型第63页
        4.3.4 ABAQUS环境中有限元模拟设置第63-66页
    4.4 多层金属平板镦粗模温度场以及应力场的有限元模拟第66-72页
        4.4.1 Ni60A覆层平板镦粗模(模具A)工作过程中的温度场及应力场分析第66-69页
        4.4.2 含M2过渡层的金属平板镦粗模(模具B)工作过程中温度场及应力场模拟第69-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第五章 多层金属热锻模热-机载荷实验验证第73-83页
    5.1 引言第73页
    5.2 实验设计第73-76页
        5.2.1 测点的选定第73-74页
        5.2.2 温度的测量第74-75页
        5.2.3 热应变的测量第75-76页
    5.3 试样的制备过程第76-80页
        5.3.1 试样的规格第76-77页
        5.3.2 等离子堆焊的工艺参数第77-80页
        5.3.3 取样方式第80页
    5.4 测试的结果第80-82页
    5.5 本章小结第82-83页
第六章 准确性的研究第83-95页
    6.1 温度场结果的对比分析第83-91页
        6.1.1 解析值与模拟值的比较分析第84-87页
        6.1.2 实测值与模拟值的比较结果第87-89页
        6.1.3 解析值与实测值的比较结果第89-90页
        6.1.4 结论第90-91页
    6.2 热应力结果的对比分析第91-93页
        6.2.1 解析值与模拟值相比第91-92页
        6.2.2 实测值与模拟值相比第92-93页
        6.2.3 结论第93页
    6.3 综合等效应力结果的对比分析第93-94页
    6.4 本章小结第94-95页
第七章 多层金属热锻模设计方法可行性的研究第95-103页
    7.1 引言第95页
    7.2 选取研究模型第95-97页
    7.3 温度场及最大热应力的推测第97-98页
    7.4 验证推测第98-102页
        7.4.1 有限元模拟分析第98-100页
        7.4.2 推测与模拟结果的对比分析第100-102页
    7.5 结论第102-103页
第八章 结论与展望第103-105页
    8.1 结论第103-104页
    8.2 展望第104-105页
参考文献第105-109页
攻读硕士期间发表的论文第109-110页
致谢第110-111页
附录第111-113页

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