摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 钛合金SPF/DB组合工艺发展 | 第15-18页 |
1.2.1 钛合金及SPF/DB应用现状 | 第15-16页 |
1.2.2 钛合金SPF/DB工艺研究进展 | 第16-17页 |
1.2.3 钛合金及SPF/DB组合工艺发展趋势 | 第17-18页 |
1.3 超塑成形数值模拟技术研究进展 | 第18-20页 |
1.3.1 超塑成形数值模拟技术研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 超塑成形数值模拟技术发展趋势 | 第19-20页 |
1.4 课题的意义和主要研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 选题意义 | 第20页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 超塑成形/扩散连接技术理论研究 | 第22-33页 |
2.1 超塑性 | 第22-24页 |
2.1.1 超塑性定义和分类 | 第22页 |
2.1.2 超塑性变形力学特性 | 第22-23页 |
2.1.3 超塑性变形机理与组织特性 | 第23-24页 |
2.2 超塑成形技术 | 第24-26页 |
2.3 扩散连接技术 | 第26-29页 |
2.3.1 扩散连接原理及特点 | 第26-27页 |
2.3.2 扩散连接过程 | 第27-28页 |
2.3.3 扩散连接工艺参数 | 第28-29页 |
2.4 SPF/DB组合工艺 | 第29-30页 |
2.5 超塑性成形最佳条件 | 第30-31页 |
2.6 舵面四层板成形的主要技术问题 | 第31-33页 |
第三章 TC4四层板超塑成形/扩散连接数值模拟 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 MSC.MARC | 第33-34页 |
3.3 有限元模拟方案 | 第34-35页 |
3.4 四层板模拟设置 | 第35-37页 |
3.5 模拟分析 | 第37-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 热压工艺与超塑成形/扩散连接工艺组合模具设计 | 第43-49页 |
4.1 模具材料选择 | 第43-44页 |
4.2 模具结构设计 | 第44-46页 |
4.2.1 热压模具结构设计 | 第44-45页 |
4.2.2 四层板成形模具结构设计 | 第45-46页 |
4.3 模具型面的确定及型面尺寸计算 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 舵面四层板的热压和SPF/DB试验 | 第49-62页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 试验设备 | 第49-51页 |
5.3 试验材料 | 第51-52页 |
5.4 面板的热压工艺试验 | 第52-55页 |
5.4.1 热压工艺的试验准备 | 第52-53页 |
5.4.2 面板的热压试验过程 | 第53-54页 |
5.4.3 面板成形后处理 | 第54-55页 |
5.4.4 热压工艺优势分析 | 第55页 |
5.5 四层TC4舵面SPF/DB工艺试验 | 第55-59页 |
5.5.1 四层板成形试验准备 | 第56-58页 |
5.5.2 四层板SPF/DB试验过程 | 第58-59页 |
5.6 结果分析 | 第59-61页 |
5.6.1 表面质量分析 | 第59页 |
5.6.2 扩散连接质量分析 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第69页 |