摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
·引言 | 第9页 |
·镁及镁合金的结构与性能特征 | 第9-12页 |
·晶体特性 | 第9-10页 |
·物理性能 | 第10-11页 |
·化学性能 | 第11页 |
·力学性能 | 第11-12页 |
·铸轧过程的数值模拟 | 第12-14页 |
·双辊铸轧数值模拟研究概况 | 第12-13页 |
·铸件凝固组织模拟的研究现状 | 第13-14页 |
·镁合金铸轧过程概述 | 第14-16页 |
·镁合金铸轧原理和优势 | 第14-15页 |
·镁合金铸轧的研究进展 | 第15-16页 |
·镁合金铸轧研究存在的问题 | 第16页 |
·课题研究背景和意义 | 第16-17页 |
·论文主要工作 | 第17-19页 |
第二章 铸轧模拟有限元理论 | 第19-28页 |
·铸轧过程物理模型及影响热---流---组织场的因素 | 第19-20页 |
·铸轧凝固过程有限元基本理论 | 第20-25页 |
·热传导问题的数学描述 | 第20-22页 |
·流动过程的数学描述 | 第22-23页 |
·凝固组织形核与生长的数学模型 | 第23-25页 |
·PROCAST中CAFE模块的基本原理 | 第25-27页 |
·元胞自动机(Cellular Automata)法 | 第25-26页 |
·耦合计算流程 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 AZ31B镁合金铸轧凝固过程有限元模拟 | 第28-42页 |
·铸轧过程有限元模型的建立 | 第28-29页 |
·几何模型的简化 | 第28-29页 |
·网格划分 | 第29页 |
·几个关键问题的处理 | 第29-32页 |
·有限元模拟的基本假设 | 第32-33页 |
·AZ31B镁合金物性参数的建立及边界条件的确立 | 第33-36页 |
·材料参数的确定 | 第33-34页 |
·模拟过程参数设置 | 第34-36页 |
·AZ31B镁合金铸轧三维热—流—组织有限元模拟结果 | 第36-41页 |
·铸轧过程熔体温度、液穴的变化规律 | 第36-38页 |
·铸轧凝固组织形核与生长分布规律 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 工艺参数对AZ31B镁合金铸轧凝固组织影响 #34的仿真研究 | 第42-60页 |
·铸轧速度对铸轧凝固组织影响的仿真研究 | 第42-47页 |
·铸轧速度对组织分布及晶粒尺寸的影响 | 第42-45页 |
·铸轧速度对树枝晶区比例的影响 | 第45页 |
·铸轧速度对晶粒取向度的影响 | 第45-47页 |
·浇注温度对铸轧凝固组织影响的仿真研究 | 第47-52页 |
·浇注温度对组织分布及晶粒尺寸的影响 | 第47-50页 |
·浇注温度对树枝晶区比例的影响 | 第50-51页 |
·浇注温度对晶粒取向度的影响 | 第51-52页 |
·超声功率对铸轧凝固组织影响的仿真研究 | 第52-59页 |
·超声功率对组织分布及晶粒尺寸的影响 | 第53-56页 |
·超声功率对树枝晶区比例的影响 | 第56-57页 |
·超声功率对晶粒取向度的影响 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 AZ31B镁合金超声铸轧实验研究 | 第60-74页 |
·实验材料及方法 | 第60-63页 |
·实验方案 | 第60页 |
·实验材料 | 第60-61页 |
·铸轧实验 | 第61-62页 |
·热轧实验 | 第62页 |
·金相组织观察 | 第62页 |
·室温拉伸力学性能测试 | 第62-63页 |
·硬度测试 | 第63页 |
·AZ31B镁合金铸轧带坯的组织 | 第63-69页 |
·超声能场对铸轧镁带坯组织的影响 | 第63-65页 |
·超声功率对铸轧镁带坯组织的影响 | 第65-66页 |
·铸轧速度对铸轧镁带坯组织的影响 | 第66-68页 |
·浇注温度对铸轧镁带坯组织的影响 | 第68-69页 |
·超声铸轧镁带坯的力学性能检测结果及分析 | 第69-73页 |
·铸轧带坯的力学性能 | 第69-71页 |
·铸轧带坯均匀化退火后的力学性能 | 第71-72页 |
·铸轧带坯热轧板材的力学性能 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 全文总结与展望 | 第74-76页 |
·主要研究工作及结论 | 第74-75页 |
·研究中存在的问题及展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
硕士期间发表的论文 | 第81页 |