摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 高强钢板热冲压成形技术 | 第13-18页 |
1.2.1 高强钢板热冲压成形技术主要设备与工艺过程 | 第13-16页 |
1.2.2 高强钢板热冲压成形技术特点 | 第16-17页 |
1.2.3 高强钢板热冲压成形局部硬化技术 | 第17-18页 |
1.3 高强钢板热冲压成形技术国内外发展与研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 高强钢板热冲压原料国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 国外高强钢板热成形技术研究现状 | 第20-21页 |
1.3.3 国内高强钢板热成形技术研究现状 | 第21-22页 |
1.4 课题研究的意义 | 第22-23页 |
1.5 课题研究的目的和内容 | 第23-24页 |
第二章 高强钢板热成形理论 | 第24-30页 |
2.1 传热学基本原理 | 第24-25页 |
2.1.1 热传导 | 第24页 |
2.1.2 热对流 | 第24-25页 |
2.1.3 热辐射 | 第25页 |
2.2 金属材料力学行为 | 第25-28页 |
2.2.1 金属材料的应力与应变 | 第25-26页 |
2.2.2 金属材料的高温强度与强化 | 第26-28页 |
2.3 金属冲压成形 | 第28-29页 |
2.3.1 冲压成形的分离工序 | 第28页 |
2.3.2 冲压成形的成形工序 | 第28-29页 |
2.3.3 冲压工艺技术特征 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 水流速度对高强钢板热成形影响 | 第30-48页 |
3.1 水流速度对成形件强度的影响 | 第30页 |
3.2 高强钢板热冲压成形的建模 | 第30-32页 |
3.2.1 初始温度的选择 | 第30页 |
3.2.2 保压时间的选择 | 第30-31页 |
3.2.3 网格的划分 | 第31页 |
3.2.4 求解器的设置 | 第31页 |
3.2.5 分析步的设置 | 第31-32页 |
3.3 水流速度对高强钢热冲压成形温度场的影响结果 | 第32-46页 |
3.3.1 冷却水道的水流速度的研究方法 | 第32-34页 |
3.3.2 水流速度范围的选择 | 第34-44页 |
3.3.3 0.1m/s-1.0m/s 范围内的不同水流速度对热冲压温度场的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 1.0m/s-10m/s 范围内的不同水流速度对热冲压温度场的影响 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 保压时间与水流速度对成形件温度场的影响 | 第48-66页 |
4.1 奥氏体向马氏体转化分析 | 第48-49页 |
4.2 保压时间与水流速度的关系 | 第49-54页 |
4.2.1 保压时间对马氏体转变的影响 | 第49页 |
4.2.2 恒定水流速度时保压时间对成形件的影响 | 第49-52页 |
4.2.3 恒定保压时间时水流速度对成形件的影响 | 第52-54页 |
4.3 高强钢板的局部硬化方法 | 第54-64页 |
4.3.1 并联结构模具冷却系统 | 第54-55页 |
4.3.2 热成形过程中横断面温度场分布 | 第55-60页 |
4.3.3 热成形过程不同冷却速度下模块的温度场分析 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 高强钢板热成形设备及实验分析 | 第66-86页 |
5.1 高强钢热成形工艺及模具加工设计 | 第66-68页 |
5.1.1 高强钢热成形工艺 | 第66页 |
5.1.2 高强钢的模具加工设计 | 第66-68页 |
5.2 高强钢热成形冷却水循环系统的设计 | 第68-71页 |
5.2.1 水循环系统的设计 | 第68-70页 |
5.2.2 水循环系统的装配连接及工作原理 | 第70-71页 |
5.3 实验原料、实验设备、实验过程以及测试设备 | 第71-79页 |
5.3.1 实验原料 | 第71-72页 |
5.3.2 实验设备 | 第72-74页 |
5.3.3 实验过程 | 第74-76页 |
5.3.4 测试设备 | 第76-79页 |
5.4 实验结果及分析 | 第79-85页 |
5.4.1 显微组织结果分析 | 第79-81页 |
5.4.2 拉伸实验结果分析 | 第81-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |