摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·引言 | 第9-10页 |
·流变成形的发展背景及研究特点 | 第10-13页 |
·金属流变成形的发展背景 | 第10-11页 |
·流变成形的研究特点 | 第11-13页 |
·金属流变成形的研究趋势 | 第13-15页 |
·本文的立题依据与研究内容 | 第15-19页 |
第二章 基于内变量理论的金属流变成形不可逆过程热力学分析 | 第19-28页 |
·引言 | 第19页 |
·金属热流变成形系统的不可逆热力学分析 | 第19-24页 |
·金属热流变成形的熵增条件 | 第24-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第三章 位错密度演化与流变成形的关系 | 第28-44页 |
·引言 | 第28-29页 |
·位错密度演化的动力学理论研究 | 第29-32页 |
·位错密度演化的动力学物理模型 | 第29-30页 |
·位错密度的演化动力学方程 | 第30-31页 |
·模型唯一性问题讨论 | 第31-32页 |
·位错密度演化的实验研究 | 第32-43页 |
·位错塞积 | 第32-34页 |
·温度和应变速率对流变应力的影响 | 第34-39页 |
·产品性能的检测 | 第39-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 材料流变成形过程中的混沌现象分析 | 第44-53页 |
·引言 | 第44-45页 |
·材料流变成形中的混沌现象 | 第45-52页 |
·稳定流形与不稳定流形 | 第45-48页 |
·流线的形成具有对初值的敏感性 | 第48-51页 |
·滑移线场理论与非线性混沌动力学问题数值解 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第五章 金属蠕变实验研究 | 第53-69页 |
·引言 | 第53-54页 |
·蠕变实验研究及其分析 | 第54-62页 |
·标准蠕变全过程曲线及其力学性能分析 | 第54-55页 |
·铝合金Lc4的蠕变实验 | 第55-57页 |
·蠕变实验的流变模拟理论分析 | 第57-60页 |
·铝合金Lc4的蠕变积分型和微分型本构方程的实验确定 | 第60-62页 |
·铝合金Lc4的积分核函数的实验确定 | 第62-68页 |
·蠕变积分核函数的实验确定 | 第62-64页 |
·松弛积分核函数的推导 | 第64页 |
·蠕变试验与松弛试验的等价性讨论 | 第64-66页 |
·关于蠕变曲线第三阶段的讨论 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第六章 “某型号”反坦克导弹弹托流变成形的数值模拟 | 第69-99页 |
·引言 | 第69页 |
·基本方程及参数的输入 | 第69-76页 |
·屈服条件 | 第69-70页 |
·基本方程 | 第70-73页 |
·热传导方程 | 第73-74页 |
·计算方法 | 第74页 |
·参数输入 | 第74-76页 |
·数值模拟结果及分析 | 第76-97页 |
·热流变成形过程的数值模拟结果及分析 | 第76-82页 |
·等效应变场的数值模拟结果及分析 | 第82-85页 |
·等温度场的数值模拟结果及分析 | 第85-90页 |
·速度场数值模拟结果及分析 | 第90-91页 |
·质点流动轨迹数值模拟结果及分析 | 第91-93页 |
·模具及金属坯料的节点力的数值模拟结果及分析 | 第93-95页 |
·挤压力曲线 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-99页 |
第七章 “某型号”反坦克导弹弹托流变成形的生产性实验 | 第99-110页 |
·引言 | 第99页 |
·低倍流线、金相组织实验及分析 | 第99-104页 |
·低倍流线实验及分析 | 第99-101页 |
·金相组织实验及分析 | 第101-104页 |
·力学性能测试及分析 | 第104-109页 |
·拉伸试样断口形貌分析 | 第104-107页 |
·力学性能测试及分析 | 第107-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
第八章 结论与展望 | 第110-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
附录 | 第126-138页 |
附录A 铝合金Lc4的高温蠕变实验数据表 | 第126-133页 |
附录B 作者攻博期间(1995年5月至今)教学科研情况简介 | 第133-137页 |
附录C 作者简介 | 第137-138页 |