摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·超高强度钢起落架研究现状 | 第11-14页 |
·超高强度钢概述 | 第11-12页 |
·国内外起落架成形工艺现状 | 第12-14页 |
·数字模拟技术在金属塑性成形中的应用 | 第14-15页 |
·刚塑性有限元法基本原理 | 第14页 |
·有限元宏观模拟方法 | 第14-15页 |
·微观组织模拟方法 | 第15页 |
·本文研究目标、方法与内容 | 第15-17页 |
·研究目标 | 第15-16页 |
·研究方法 | 第16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
第二章 超高强度钢高温塑性变形行为实验研究 | 第17-36页 |
·实验材料及实验方法 | 第17-20页 |
·实验材料 | 第17页 |
·实验方法 | 第17-20页 |
·变形条件对流变应力的影响 | 第20-22页 |
·23Co13Ni11Cr3Mo超高强度钢高温流变应力模型 | 第22-26页 |
·热变形参数对流变应力的影响 | 第22-26页 |
·高温塑性变形流变应力方程 | 第26页 |
·变形条件对微观组织的影响 | 第26-30页 |
·变形温度对微观组织的影响 | 第27-28页 |
·变形速率对微观组织的影响 | 第28-30页 |
·23Co13Ni11Cr3Mo超高强度钢动态再结晶模型 | 第30-34页 |
·动态再结晶发生机制 | 第30-31页 |
·动态再结晶模型 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 超高强度钢起落架锻造成形工艺仿真 | 第36-51页 |
·锻造成形工艺特点及常见缺陷 | 第36-37页 |
·DEFORM有限元软件的应用 | 第37-38页 |
·起落架锻造成形工艺仿真模型 | 第38-39页 |
·起落架锻造工艺路线及模拟方案 | 第39-42页 |
·起落架常规锻造工艺路线成形分析 | 第39-40页 |
·起落架预锻-终锻两火锻造工艺路线成形分析 | 第40-42页 |
·变形温度对起落架的影响 | 第42-46页 |
·变形温度对起落架成形载荷的影响 | 第42-43页 |
·变形温度对起落架等效应变的影响 | 第43-45页 |
·变形温度对起落架应力的影响 | 第45-46页 |
·成形速度对起落架的影响 | 第46-50页 |
·成形速度对起落架成形载荷的影响 | 第46-47页 |
·成形速度对起落架等效应变的影响 | 第47-48页 |
·成形速度对起落架应力的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 超高强度钢起落架锻造成形微观组织演变 | 第51-64页 |
·起落架锻造成形微观组织演变模型 | 第51-52页 |
·变形量对动态再结晶的影响 | 第52-54页 |
·下压量对起落架动态再结晶百分数的影响 | 第52-53页 |
·下压量对起落架晶粒尺寸的影响 | 第53-54页 |
·变形温度对动态再结晶的影响 | 第54-57页 |
·变形温度对起落架动态再结晶百分数的影响 | 第54-55页 |
·变形温度对起落架晶粒尺寸的影响 | 第55-57页 |
·成形速度对动态再结晶的影响 | 第57-63页 |
·成形速度对起落架动态再结晶百分数的影响 | 第57-59页 |
·成形速度对起落架晶粒尺寸的影响 | 第59-61页 |
·工艺优化 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第72页 |