摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 曲轴锻造工艺及其数值模拟技术研究进展 | 第14-16页 |
1.3 曲轴锻造中存在的问题 | 第16-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-21页 |
第二章 热塑性成形过程微观组织演化模型及程序开发 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 热塑性成形过程中微观组织演化机理 | 第21-23页 |
2.3 微观组织演化数值仿真技术 | 第23-26页 |
2.3.1 蒙特卡罗模型法 | 第23页 |
2.3.2 元胞自动机法 | 第23-24页 |
2.3.3 相场理论模型法 | 第24页 |
2.3.4 几何拓扑模型法 | 第24页 |
2.3.5 结合微观组织演化模型的有限元法 | 第24-25页 |
2.3.6 各种模拟方法的对比 | 第25-26页 |
2.4 微观组织演化模型 | 第26-31页 |
2.4.1 动态再结晶临界应变 | 第26-27页 |
2.4.2 动态再结晶 | 第27-28页 |
2.4.3 动态再结晶 | 第28-29页 |
2.4.4 静态再结晶 | 第29-30页 |
2.4.5 晶粒长大 | 第30页 |
2.4.6 常用微观组织演化模型 | 第30-31页 |
2.5 Deform二次开发基础 | 第31-32页 |
2.6 微观组织演化程序开发 | 第32-38页 |
2.6.1 微观组织演化程序在有限元程序中的位置 | 第32-33页 |
2.6.2 主程序结构 | 第33-34页 |
2.6.3 动态再结晶过程的实现方法研究 | 第34-35页 |
2.6.4 程序编写及相关问题的解决方案 | 第35-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-41页 |
第三章 微观组织演化程序验证 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 圆柱体镦粗过程微观组织演化数值模拟 | 第41-46页 |
3.2.1 模型及工艺参数 | 第41-42页 |
3.2.2 微观组织演化模型 | 第42-43页 |
3.2.3 模拟结果的对比分析 | 第43-46页 |
3.3 后桥法兰锻造过程微观组演化数值模拟 | 第46-52页 |
3.3.1 模型及工艺参数 | 第46-47页 |
3.3.2 微观组织演化模型 | 第47-49页 |
3.3.3 模拟结果的对比分析 | 第49-52页 |
3.4 Deform-3D中的微观组织演化数值模拟 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 曲轴锻造过程金属流动与微观组织演化的耦合模拟 | 第57-93页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 29D曲轴锻造工艺 | 第57-59页 |
4.3 42CrMoA的微观组织演化模型 | 第59-61页 |
4.4 预锻过程的有限元耦合建模 | 第61-67页 |
4.4.1 预锻过程数值仿真网格模型 | 第61-65页 |
4.4.2 预锻过程初始条件设置 | 第65-66页 |
4.4.3 微观组织演化分析建模 | 第66-67页 |
4.5 预锻模拟结果分析 | 第67-77页 |
4.5.1 预锻前热模拟分析 | 第67-68页 |
4.5.2 金属流动规律分析 | 第68-71页 |
4.5.3 温度场分析 | 第71-73页 |
4.5.4 应变场和应力场分析 | 第73-74页 |
4.5.5 微观组织演化模拟结果分析 | 第74-77页 |
4.6 锻造间隙内的数值模拟 | 第77-80页 |
4.6.1 热模拟结果分析 | 第77页 |
4.6.2 微观组织演化模拟结果分析 | 第77-80页 |
4.7 终锻过程的数值模拟 | 第80-86页 |
4.7.1 终锻过程的数值仿真模型 | 第80-81页 |
4.7.2 金属流动分析 | 第81-83页 |
4.7.3 温度场分析 | 第83页 |
4.7.4 应变场和应力场分析 | 第83-85页 |
4.7.5 微观组织演化模拟结果分析 | 第85-86页 |
4.8 29D曲轴问题分析 | 第86-91页 |
4.8.1 锻造缺陷分析 | 第86-88页 |
4.8.2 磁痕问题分析 | 第88-91页 |
4.9 本章小结 | 第91-93页 |
第五章 结论与展望 | 第93-97页 |
5.1 结论 | 第93-95页 |
5.2 展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
攻读硕士学位期间完成的论文 | 第105-106页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第106页 |