首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--挤压论文--有色金属及合金挤压论文

ZK60镁合金超声波辅助振动微挤压变形研究及有限元模拟分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 微细加工技术第10-13页
        1.1.1 微尺寸效应第11-12页
        1.1.2 微成形摩擦行为第12页
        1.1.3 微成形应用第12-13页
    1.2 超声辅助成形理论研究第13-14页
        1.2.1 超声振动体积效应和表面效应第13页
        1.2.2 超声振动摩擦行为第13页
        1.2.3 超声波振动辅助微成形第13-14页
    1.3 镁合金第14-17页
        1.3.1 镁合金的塑性变形机理第15-16页
        1.3.2 多晶体塑性变形特点第16页
        1.3.3 镁合金的动态再结晶第16-17页
    1.4 微成形有限元模拟第17页
    1.5 本课题的研究目的和意义第17-19页
第二章 超声波振动辅助微挤压实验方案第19-27页
    2.1 超声波振动辅助微挤压实验材料第19-20页
    2.2 超声波振动辅助微挤压实验装置第20-22页
    2.3 超声波振幅的测量第22-23页
    2.4 超声波挤压温度测量第23-24页
    2.5 振幅对载荷位移曲线的影响第24-25页
    2.6 本章小结第25-27页
第三章 超声波振动对ZK60镁合金的影响第27-38页
    3.1 超声波振动辅助微挤压的晶粒细化第27-28页
    3.2 振幅对应力的影响第28-32页
        3.2.1 振幅对挤压力减小量的影响第28-30页
        3.2.2 振幅作用下的力学曲线第30-32页
    3.3 振幅对动态再结晶温度的影响第32-35页
        3.3.1 DSC简介第32-33页
        3.3.2 实验材料与方法第33页
        3.3.3 振幅对晶化峰值的影响第33-34页
        3.3.4 应变速率对晶化峰值的影响第34-35页
    3.4 振幅对硬度的影响第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 超声波振动辅助微挤压有限元模拟第38-52页
    4.1 Abaqus模型的构建第38-41页
        4.1.1 Abaqus几何模型的建模第38-39页
        4.1.2 超声波的加载第39页
        4.1.3 实验参数的设定第39-40页
        4.1.4 有限元网格的划分第40-41页
    4.2 有限元模拟的应力第41-44页
        4.2.1 振幅对应力分布的影响第42页
        4.2.2 摩擦系数对应力的影响第42页
        4.2.3 振幅对应力的影响第42-44页
    4.3 振幅对等效应变的影响第44-45页
    4.4 有限元模拟的温度分布第45-47页
    4.5 超声波振动辅助柔性挤压第47-51页
        4.5.1 超声波振动辅助柔性挤压实验装置第47-49页
        4.5.2 超声波辅助柔性挤压有限元模拟第49-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 总结第52-53页
    5.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间发表论文第59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:面向60GHz分数型锁相环应用的分数分频器的设计
下一篇:肟菌酯的合成工艺研究