基于传热的AZ31镁合金薄带温轧速度及辊系优化
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1.绪论 | 第10-23页 |
·镁合金的发展现状 | 第10-11页 |
·镁合金塑性变形机制 | 第11-15页 |
·镁及镁合金的晶体结构 | 第11-12页 |
·镁合金的滑移 | 第12-14页 |
·镁合金的孪生 | 第14-15页 |
·镁合金板材的加工 | 第15-20页 |
·挤压成型镁合金板材 | 第16-17页 |
·轧制成型镁合金板材 | 第17-19页 |
·双辊铸轧镁合金板材 | 第19-20页 |
·我国镁合金轧制的研究现状 | 第20-21页 |
·选题背景及意义 | 第21-22页 |
·课题研究内容 | 第22-23页 |
2.综合换热系数的确定及测温实验 | 第23-36页 |
·综合换热系数的概念及换热过程理论 | 第23-25页 |
·轧制过程综合换热系数的概念 | 第23页 |
·热传导基本原理 | 第23-25页 |
·轧制过程综合换热系数测定方法 | 第25-26页 |
·直接求解法 | 第25页 |
·近表面双测点差分法 | 第25页 |
·逆解析法 | 第25-26页 |
·测定综合换热系数实验过程 | 第26-32页 |
·热电偶测温原理 | 第26-27页 |
·试件及实验设备 | 第27-29页 |
·实验过程 | 第29-32页 |
·隧道炉加热升温实验 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3.镁合金轧制过程有限元模拟 | 第36-54页 |
·温轧模拟的理论方程 | 第36-38页 |
·虚功方程及温度分布方程 | 第36-37页 |
·温度与速度耦合的数学模型 | 第37-38页 |
·边界条件 | 第38页 |
·FLOTRAN CFD分析原理及过程 | 第38-40页 |
·FLOTRAN CFD分析原理 | 第38-39页 |
·FLOTRAN分析的步骤过程 | 第39-40页 |
·耦合场分析 | 第40-41页 |
·耦合场定义 | 第40页 |
·耦合场的分类 | 第40-41页 |
·有限元模型的建立及参数设置 | 第41-46页 |
·有限元建模 | 第41-43页 |
·参数设置 | 第43-46页 |
·模拟结果分析 | 第46-53页 |
·轧件的升温过程模拟 | 第46-47页 |
·轧件表面与中心处温度 | 第47-50页 |
·工作辊表面温度 | 第50-52页 |
·各轧制条件的变化对轧制温度的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
4.温度对镁合金表面显微组织的影响 | 第54-60页 |
·实验目的 | 第54页 |
·实验设备及方案 | 第54-55页 |
·实验过程 | 第55页 |
·实验结果 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |