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Mg2B2O5/AZ63B镁基复合材料塑性成形的试验研究与数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·研究背景与意义第10-12页
   ·改善金属材料塑性的途径第12-19页
     ·均匀化处理改善组织第12-14页
     ·去应力退火消除残余应力第14-15页
     ·预变形处理消除残余应力第15页
     ·镁基复合材料的高温变形第15-19页
   ·高温塑性成形的有限元模拟第19-20页
   ·本文研究内容第20-22页
第2章 流变应力模型研究第22-39页
   ·试验材料第22-25页
     ·基体合金第22-23页
     ·增强体第23-24页
     ·热处理制度第24-25页
   ·热压缩试验第25-30页
     ·Mg_2B_2O_5w/AZ63B 的高温压缩变形参数第25页
     ·高温压缩试验方法第25-26页
     ·Mg_2B_2O_5w/AZ63B 的流变规律第26-30页
   ·Mg_2B_2O_5w/AZ63B 本构方程的建立第30-38页
     ·本构参数α、n 的确定第31-33页
     ·热激活能 Q 的确定第33-34页
     ·本构参数 A 的确定第34-35页
     ·本构方程第35-38页
   ·本章小结第38-39页
第3章 Mg_2B_2O_5w/AZ63B 热挤压成形过程的数值模拟第39-75页
   ·有限元模拟理论第39-43页
     ·刚塑性有限元基本方程第39-41页
     ·热-力耦合有限元法第41-42页
     ·模拟软件及二次开发第42-43页
   ·挤压成形过程模拟第43-47页
     ·几何建模第43-44页
     ·挤压工艺参数第44-45页
     ·材料定义第45-46页
     ·网格划分及重划分第46-47页
     ·模拟运算及后处理第47页
   ·挤压成形有限元模拟结果第47-73页
     ·挤压过程金属流动分析第47-48页
     ·温度场分布第48-51页
     ·复合材料流动性分析第51-55页
     ·行程-载荷曲线分析第55-60页
     ·等效应力分布规律第60-68页
     ·等效应变分布规律第68-73页
   ·本章小结第73-75页
第4章 Mg_2B_2O_5w/AZ63B 热挤压实验第75-91页
   ·实验材料与方法第75-78页
     ·实验材料第75-76页
     ·挤压参数第76页
     ·实验设备第76-78页
   ·实验结果第78-83页
     ·实验与模拟对比第78-80页
     ·预变形复合材料行程-载荷分析第80-81页
     ·挤压材料表面质量第81-83页
   ·内应力消减机制第83-89页
     ·内应力计算方法第83-88页
     ·凝固过程中的内应力计算第88-89页
     ·热处理条件下的内应力以及消减计算第89页
     ·预变形后的内应力消减计算第89页
   ·本章小结第89-91页
第5章 Mg_2B_2O_5/AZ63B 热挤压成形的组织及力学性能第91-101页
   ·挤压变形前 Mg_2B_2O_5/AZ63B 显微组织第91-93页
   ·挤压变形对 Mg_2B_2O_5/AZ63B 复合材料显微组织的影响第93-94页
   ·挤压变形对 Mg_2B_2O_5/AZ63B 力学性能的影响第94-100页
     ·挤压变形对 Mg_2B_2O_5/AZ63B 复合材料硬度的影响第95-96页
     ·温度对复合材料力学性能的影响第96-98页
     ·挤压比对复合材料力学性能的影响第98-100页
   ·本章小结第100-101页
结论第101-103页
参考文献第103-110页
致谢第110-111页
作者简介第111页

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