首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

AZ31镁合金动态压缩变形机制与数值模拟

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 镁及镁合金的概述第12-19页
        1.1.1 镁及镁合金的性质与应用第12页
        1.1.2 镁合金的动态变形机制第12-16页
        1.1.3 AZ31镁合金动态力学性能研究现状第16-19页
    1.2 材料本构模型与绝热剪切仿真分析第19-26页
        1.2.1 材料本构模型概述第19-20页
        1.2.2 绝热剪切有限元仿真分析概述第20-22页
        1.2.3 Johnson-Cook本构模型及累积损伤模型研究现状第22-26页
    1.3 论文的研究目的及内容第26-28页
        1.3.1 论文的研究目的及意义第26-27页
        1.3.2 论文的研究内容第27-28页
第2章 实验方法、本构模型与数值模拟第28-38页
    2.1 实验装置、试样与方案第28-33页
        2.1.1 分离式霍普金森压杆与高温实验装置及原理第28-30页
        2.1.2 实验材料与试样制备第30-31页
        2.1.3 实验方案第31-32页
        2.1.4 组织观察与显微分析第32-33页
    2.2 Johnson-Cook本构模型与累积损伤方程第33页
    2.3 有限元仿真分析方法第33-38页
        2.3.1 LS-DYNA仿真分析设置过程第33-36页
        2.3.2 有限元仿真分析网格无关性验证第36-38页
第3章 AZ31镁合金动态压缩变形行为的研究第38-56页
    3.1 铸态及轧制态合金室温动态压缩变形行为第39-44页
        3.1.1 铸态合金的动态压缩变形行为第39页
        3.1.2 轧制态合金的动态压缩变形行为第39-44页
    3.2 温度及应变率对合金压缩变形行为的影响第44-48页
        3.2.1 1000s~(-1)不同温度动态压缩应力应变关系第44-45页
        3.2.2 1500s~(-1)不同温度动态压缩应力应变关系第45-46页
        3.2.3 2200s~(-1)不同温度动态压缩应力应变关系第46-48页
    3.3 温度对轧制态AZ31镁合金的各向异性的影响第48-55页
        3.3.1 温度对不同应变率下AZ31各向异性的影响第48-50页
        3.3.2 温度对不同应变率下微观组织的影响第50-52页
        3.3.3 高温高应变率下力学性能的演变过程第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 AZ31镁合金动态压缩变形机制的研究第56-80页
    4.1 轧制态AZ31-ND的压缩变形机制第56-62页
        4.1.1 织构及其随温度的演化规律第56-58页
        4.1.2 孪晶及其数量随温度的变化第58-61页
        4.1.3 动态再结晶及其随温度的变化第61-62页
    4.2 轧制态AZ31-TD的变形机制第62-68页
        4.2.1 织构及其随温度的演化规律第62-64页
        4.2.2 孪晶及其数量随温度的变化第64-67页
        4.2.3 动态再结晶及其随温度的变化第67-68页
    4.3 动态压缩变形过程中的Schmid因子分析第68-77页
        4.3.1 Schmid因子及其计算方法第68-71页
        4.3.2 AZ31-ND的Schmid因子分析第71-73页
        4.3.3 AZ31-TD的Schmid因子分析第73-75页
        4.3.4 外载荷方向对变形机制影响第75-77页
    4.4 本章小结第77-80页
第5章 AZ31镁合金动态压缩变形本构方程的构建与应用第80-108页
    5.1 针对铸态AZ31镁合金本构方程的构建第80-90页
        5.1.1 基于JC模型对热软化项的修正第80-84页
        5.1.2 累积损伤方程的构建第84-88页
        5.1.3 应力应变关系的拟合与验证第88-90页
    5.2 针对轧制态AZ31-ND本构方程的构建第90-97页
        5.2.1 基于JC模型对热软化项的修正第90-92页
        5.2.2 累积损伤方程的构建第92-95页
        5.2.3 应力应变关系的拟合与验证第95-97页
    5.3 针对轧制态AZ31-TD本构方程的构建第97-103页
        5.3.1 基于JC模型对热软化项的修正第97-98页
        5.3.2 累积损伤方程的构建第98-101页
        5.3.3 应力应变关系的拟合与验证第101-103页
    5.4 AZ31镁合金帽状试样高速变形数值模拟与验证第103-105页
        5.4.1 铸态AZ31数值模拟与实验验证第103-104页
        5.4.2 轧制态AZ31-ND数值模拟与实验验证第104页
        5.4.3 轧制态AZ31-TD数值模拟与实验验证第104-105页
    5.5 本章小结第105-108页
第6章 AZ31镁合金绝热剪切行为模拟与微观机制研究第108-138页
    6.1 帽状试样承压环的设计第108-111页
    6.2 应变率对轧制态AZ31-ND绝热剪切行为的影响第111-124页
        6.2.1 高应变率下绝热剪切过程的数值模拟第111-114页
        6.2.2 典型应变率下绝热剪切过程的组织演变第114-124页
    6.3 应变率对轧制态AZ31-TD绝热剪切行为的影响第124-137页
        6.3.1 高应变率下绝热剪切过程的数值模拟第124-127页
        6.3.2 典型应变率下绝热剪切过程的组织演变第127-137页
    6.4 本章小结第137-138页
第7章 结论第138-140页
参考文献第140-150页
在学研究成果第150-152页
致谢第152页

论文共152页,点击 下载论文
上一篇:低吸收氧化物光学薄膜研究
下一篇:机床螺栓结合部静动态模型及等效方法研究