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ZL102铸造铝合金结构电磁热强化分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-16页
        1.2.1 理论研究状况第11-13页
        1.2.2 数值模拟研究现状第13-14页
        1.2.3 实验研究现状第14-16页
    1.3 课题来源与内容第16-18页
        1.3.1 课题来源第16页
        1.3.2 主要研究内容第16-18页
第2章 ZL102电磁热止裂理论分析第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 孔洞的形成第18页
    2.3 理论模型第18-19页
    2.4 含有圆形孔洞金属薄平板内部电流密度及热源强度求解第19-20页
    2.5 热源法与温度场分析第20-22页
    2.6 边界条件分析第22页
    2.7 算例分析第22-23页
    2.8 应力强度因子分析第23-28页
        2.8.1 应力强度因子的概念第23-24页
        2.8.2 外力作用下应力强度因子分析第24页
        2.8.3 热应力作用下应力强度因子第24-27页
        2.8.4 综合应力强度因子第27-28页
    2.9 本章小结第28-29页
第3章 含孔洞缺陷铝合金构件电磁热强化数值模拟第29-44页
    3.1 引言第29页
    3.2 数值模拟中的理论与方程式第29-34页
        3.2.1 热传导方程第29-30页
        3.2.2 电传导方程第30-31页
        3.2.3 对流换热方程第31-32页
        3.2.4 热-电耦合有限元方程第32-33页
        3.2.5 热应力有限元方程第33-34页
    3.3 数值模拟时需要注意的几个问题第34-35页
        3.3.1 固液相变潜热第34页
        3.3.2 脉冲放电过程中的金属相变第34页
        3.3.3 脉冲放电电流大小与放电时间临界条件的选择第34-35页
    3.4 数值模拟研究对象第35-36页
    3.5 有限元几何模型第36页
    3.6 网格划分第36-37页
    3.7 边界条件设置第37页
    3.8 放电模拟过程的假设条件设置第37页
    3.9 放电模拟过程的电流密度分析第37-39页
    3.10 放电模拟过程中的焦耳热和温度场分析第39-41页
    3.11 电磁热强化应力场分析第41-42页
    3.12 应变场分析第42-43页
    3.13 本章小结第43-44页
第4章 ZL102电磁热强化实验研究第44-60页
    4.1 引言第44页
    4.2 电磁热强化实验设备第44-45页
    4.3 实验试件的制备第45页
    4.4 放电实验第45-46页
    4.5 力学拉伸实验第46-47页
    4.6 力学冲击实验第47-49页
    4.7 金相实验对比分析第49-52页
        4.7.1 金相试件的制备第49页
        4.7.2 ZL102铝合金金相分析第49-50页
        4.7.3 孔洞缺陷附近组织对比分析第50-52页
    4.8 断口分析第52-54页
    4.9 显微硬度分布对比分析第54-59页
    4.10 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第67-68页
致谢第68页

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