AZ31镁合金交替挤压成形规律研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 镁合金大塑性变形技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 等通道转角挤压(ECAP) | 第13-14页 |
1.2.2 往复挤压(CEC) | 第14-15页 |
1.2.3 高压扭转(HPT) | 第15-16页 |
1.2.4 其它代表性技术 | 第16页 |
1.3 镁合金挤压技术的研究及发展概况 | 第16-20页 |
1.3.1 国外概况 | 第16-18页 |
1.3.2 国内概况 | 第18-20页 |
1.4 挤压成形的有限元分析方法及应用 | 第20-22页 |
1.5 本课题的研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.6 课题研究的主要内容 | 第23-24页 |
第2章 镁合金交替挤压新方法原理及研究方案 | 第24-30页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 交替挤压成形新方法原理及特点 | 第24-26页 |
2.2.1 工艺原理 | 第24-25页 |
2.2.2 技术特点 | 第25-26页 |
2.3 实验材料及工装结构设计 | 第26-28页 |
2.3.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.3.2 模具结构 | 第27页 |
2.3.3 工艺条件 | 第27-28页 |
2.4 微观组织及性能测试方法 | 第28-29页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第28页 |
2.4.2 室温拉伸试验 | 第28-29页 |
2.4.3 断口形貌观察 | 第29页 |
2.4.4 EBSD测试 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 不同挤压过程变形流动及微观组织研究 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 有限元模型及方案 | 第30-32页 |
3.2.1 有限元模型 | 第30-31页 |
3.2.2 研究方案 | 第31-32页 |
3.3 不同挤压过程数值模拟分析 | 第32-36页 |
3.3.1 等效应变 | 第32-33页 |
3.3.2 金属流动 | 第33-35页 |
3.3.3 挤压载荷 | 第35-36页 |
3.4 不同挤压过程微观组织分析 | 第36-42页 |
3.4.1 晶粒形貌 | 第36-38页 |
3.4.2 织构分布 | 第38-40页 |
3.4.3 Schmid因子 | 第40-41页 |
3.4.4 力学性能 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 变形比对镁合金交替挤压的影响研究 | 第43-50页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 不同变形比交替挤压制品形貌 | 第43-44页 |
4.2.1 研究方案 | 第43页 |
4.2.2 挤出制品 | 第43-44页 |
4.3 不同变形比挤压过程模拟分析 | 第44-47页 |
4.3.1 等效应力 | 第44-45页 |
4.3.2 等效应变 | 第45-46页 |
4.3.3 成形载荷 | 第46-47页 |
4.4 不同变形比挤压实验结果分析 | 第47-49页 |
4.4.1 微观组织 | 第47-48页 |
4.4.2 力学性能 | 第48-49页 |
4.4.3 断口形貌 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 基于响应面法的交替挤压成形工艺优化 | 第50-62页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 响应面法原理 | 第50页 |
5.3 实验设计方法 | 第50-54页 |
5.3.1 CCD实验设计 | 第50-52页 |
5.3.2 BBD实验设计 | 第52-53页 |
5.3.3 研究方案 | 第53-54页 |
5.4 挤压极限载荷的响应面优化分析 | 第54-58页 |
5.4.1 响应面函数选取 | 第54页 |
5.4.2 响应面拟合 | 第54-55页 |
5.4.3 回归和方差 | 第55-56页 |
5.4.4 响应面分析 | 第56-58页 |
5.4.5 预测模型验证 | 第58页 |
5.5 等效应变极值的响应面优化分析 | 第58-61页 |
5.5.1 响应面拟合 | 第58-59页 |
5.5.2 回归和方差 | 第59-60页 |
5.5.3 响应面分析 | 第60页 |
5.5.4 预测模型验证 | 第60-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |