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镁合金及先进高强钢电脉冲辅助塑性成形性能研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 课题研究背景第15-17页
    1.2 理论模型研究进展第17-23页
        1.2.1 流动应力模型研究进展第17-20页
        1.2.2 应力松弛模型研究进展第20-23页
    1.3 电塑性效应机理研究进展第23-26页
    1.4 电塑性效应在金属塑性成形中的应用第26-34页
        1.4.1 电塑性体积成形第26-31页
        1.4.2 电塑性板料成形第31-33页
        1.4.3 其他应用第33-34页
    1.5 本文主要研究目的与内容第34-37页
第二章 单向拉伸实验研究第37-61页
    2.1 引言第37页
    2.2 AZ31B镁合金板单向拉伸实验第37-51页
        2.2.1 实验材料第37-38页
        2.2.2 实验安排第38-40页
        2.2.3 直流脉冲电源第40-41页
        2.2.4 脉冲电流引起的温度场数值模拟第41-44页
        2.2.5 真实应力-应变曲线第44-45页
        2.2.6 微观组织分析第45-46页
        2.2.7 考虑电脉冲影响的流动应力模型第46-51页
    2.3 DP980钢板单向拉伸实验第51-58页
        2.3.1 实验材料第51页
        2.3.2 实验安排第51-52页
        2.3.3 真实应力-应变曲线第52-53页
        2.3.4 塑性指标第53-54页
        2.3.5 力学性能第54-55页
        2.3.6 DP980钢板的纯电塑性效应研究第55-57页
        2.3.7 微观组织分析第57-58页
    2.4 本章小结第58-61页
第三章 应力松弛实验研究第61-73页
    3.1 引言第61页
    3.2 AZ31B镁合金板的应力松弛实验第61-67页
        3.2.1 实验第61-63页
        3.2.2 考虑脉冲影响的应力松弛模型第63-65页
        3.2.3 应力松弛模型实验验证第65-67页
    3.3 QP980钢板的应力松弛实验第67-72页
        3.3.1 实验材料第67页
        3.3.2 实验安排第67-68页
        3.3.3 实验结果与讨论第68-70页
        3.3.4 考虑电脉冲影响的应力松弛模型第70-71页
        3.3.5 应力松弛模型实验验证第71-72页
    3.4 本章小结第72-73页
第四章 电脉冲V形弯曲校形实验研究第73-85页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 电脉冲V形弯曲校形回弹角预测模型第74-82页
        4.2.1 电脉冲V形弯曲校形回弹角预测模型的建立第74-76页
        4.2.2 电脉冲V形弯曲校形回弹角预测模型的验证第76-82页
    4.3 本章小结第82-85页
第五章 电脉冲辅助塑性成形应用研究第85-111页
    5.1 引言第85页
    5.2 电脉冲辅助圆筒形件拉深实验第85-93页
        5.2.1 模具结构第85-88页
        5.2.2 电脉冲辅助圆筒形件拉深实验第88-93页
    5.3 电脉冲辅助板材滚轮包边实验第93-103页
        5.3.1 包边工艺原理第93-94页
        5.3.2 电脉冲辅助滚轮包边装置设计第94-98页
        5.3.3 滚轮包边实验第98-103页
    5.4 电脉冲辅助板材扩孔实验第103-110页
        5.4.1 模具结构第104页
        5.4.2 AZ31B镁合金板扩孔实验第104-107页
        5.4.3 DP980钢板扩孔实验第107-110页
    5.5 本章小结第110-111页
第六章 结论与展望第111-113页
    6.1 结论第111-112页
    6.2 展望第112-113页
参考文献第113-127页
致谢第127-129页
攻读博士学位期间撰写的学术论文第129-130页

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