7050铝合金厚板淬火温度场及内应力场的数值模拟研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
主要符号 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·引言 | 第9-10页 |
·7XXX系铝合金的研究现状 | 第10-11页 |
·铝合金淬火工艺的基本原理 | 第11-13页 |
·固溶热处理与淬火 | 第11-12页 |
·影响铝合金淬火效果的主要因素 | 第12-13页 |
·残余应力的研究现状 | 第13-17页 |
·残余应力的定义与分类 | 第13-14页 |
·残余应力的产生机理 | 第14页 |
·残余应力对材料性能的影响 | 第14-15页 |
·残余应力的调整与消减技术 | 第15-16页 |
·残余应力的测试与评估技术 | 第16-17页 |
·淬火过程的数值模拟技术 | 第17-19页 |
·热处理过程的数值模拟技术现状 | 第17-19页 |
·MSC. Marc软件简介 | 第19页 |
·本论文的课题来源、内容与技术路线 | 第19-22页 |
·课题来源 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·技术路线 | 第20-22页 |
第二章 7050合金材料性能的测试试验 | 第22-37页 |
·7050铝合金热/力模拟试验 | 第22-31页 |
·热/力模拟试验装备的基本要求 | 第22-23页 |
·Gleeble热/力模拟试验机使用概况 | 第23-24页 |
·7050合金的高温压缩试验 | 第24-26页 |
·热/力模拟试验结果及分析 | 第26-31页 |
·材料热物理性能测试试验 | 第31-36页 |
·热物理性能测试在材料研究中的应用 | 第31页 |
·JR-3热物性测试仪 | 第31-32页 |
·闪光法测量热常数 | 第32-33页 |
·热物性测试的操作流程 | 第33-35页 |
·实验结果 | 第35-36页 |
·本章小节 | 第36-37页 |
第三章 7050铝板淬火过程的数值模型 | 第37-56页 |
·淬火时热传导的数值模型 | 第37-41页 |
·热传导问题的数学描述 | 第37页 |
·热传导问题的有限元离散 | 第37-40页 |
·热传导方程的时间积分方案 | 第40-41页 |
·热应力分析的有限元描述 | 第41-42页 |
·热处理模拟时的数值振荡问题 | 第42-45页 |
·数值振荡概念及种类 | 第42-43页 |
·数值振荡问题的解决方法 | 第43-45页 |
·Marc软件建立铝板淬火过程的计算机模型 | 第45-47页 |
·基本假设条件 | 第45页 |
·铝板淬火的Marc模型 | 第45-46页 |
·计算框图 | 第46-47页 |
·Marc温度场求解模型的试验验证 | 第47-54页 |
·7050合金末端淬火模型 | 第47-50页 |
·淬火冷却过程中的表面换热系数 | 第50-53页 |
·结果对比 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 7050铝厚板淬火数值模拟的结果及分析 | 第56-68页 |
·铝板淬火温度场的求解结果与分析 | 第56-59页 |
·不同厚度铝板心部的冷却速度 | 第56-57页 |
·淬火界面传热对温度场的影响 | 第57-58页 |
·冷却过程的温度梯度特征 | 第58-59页 |
·铝厚板淬火热应力场的求解结果与结论 | 第59-66页 |
·淬火界面传热对应力演变的影响 | 第59-62页 |
·铝板淬火过程中的不均匀应变 | 第62-64页 |
·铝板淬火终态的残余应力 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-71页 |
·结论 | 第68-69页 |
·展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
硕士期间课题研究成果 | 第76页 |