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7075铸态铝合金筒形件多道次强力热反旋损伤开裂研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
本文的主要创新与贡献第7-10页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 旋压的分类及特点第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-16页
        1.3.1 筒形件旋压方面的研究第13-14页
        1.3.2 韧性断裂准则国内外研究现状第14-16页
        1.3.3 塑性成形开裂行为的研究第16页
    1.4 目前旋压成形开裂研究中存在的问题第16-17页
    1.5 本文选题背景和意义第17页
    1.6 研究的主要内容第17-18页
第二章 本文研究的理论基础第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 筒形件强力旋压基础理论第18-20页
        2.2.1 强力旋压过程成形原理第18-19页
        2.2.2 强力热反旋过程金属材料流动规律第19页
        2.2.3 强力热反旋过程应力应变状态分析第19-20页
    2.3 经典弹塑性有限元法基础第20-22页
        2.3.1 经典弹性本构关系第20页
        2.3.2 经典塑形本构关系第20-22页
    2.4 损伤力学理论第22-27页
        2.4.1 损伤力学的研究内容及方法第22-23页
        2.4.2 Lemaitre损伤模型理论第23-25页
        2.4.3 Lemaitre损伤模型中损伤参数的测定方法第25页
        2.4.4 耦合Lemaitre准则的弹塑性本构方程第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 Lemaitre损伤模型的改进第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 7075铸态铝合金高温变形行为及本构方程的建立第28-34页
        3.2.1 试验材料第28页
        3.2.2 热模拟压缩试验第28-30页
        3.2.3 加入软化因子的7075铸态铝合金Field-Backofen模型第30页
        3.2.4 真应力—应变曲线特征分析第30-31页
        3.2.5 应变速率对流变应力的影响第31-32页
        3.2.6 变形温度对流变应力的影响第32-33页
        3.2.7 7075铸态铝合金高温变形的本构方程第33-34页
    3.3 模型验证第34-35页
        3.3.1 耦合温度与应变率的Lemaitre流变应力方程第34-35页
        3.3.2 耦合温度的弹性模量变化情况第35页
        3.3.3 耦合温度与应变率的损伤阀值第35页
    3.4 拉压异性及其实现方法第35-36页
    3.5 损伤参数的测定第36-41页
        3.5.1 拉伸状态下的损伤参数测定第36-37页
        3.5.2 压缩状态下的损伤参数测定第37-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 筒形件多道次强力热反旋开裂模型的建立第42-51页
    4.1 引言第42页
    4.2 Lemaitre损伤模型子程序开发及验证第42-47页
        4.2.1 耦合损伤模型的本构方程子程序开发第42-45页
        4.2.2 损伤模型的算法流程图第45-46页
        4.2.3 用户子程序的可靠性验证第46-47页
    4.3 筒形件多道次强力热反旋开裂模型的建立第47-48页
    4.4 7075铸态铝合金筒形件多道次强力热反旋开裂模型可靠性验证第48-50页
        4.4.1 有限元模型的稳定性评估第48-49页
        4.4.2 损伤模型的可靠性验证第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 7075铸态铝合金筒形件强力热反旋开裂行为分析第51-57页
    5.1 引言第51页
    5.2 数值模拟成形条件第51-52页
    5.3 多道次强力热反旋过程中损伤分布第52-56页
        5.3.1 多道次筒形件开裂损伤分布第52-53页
        5.3.2 多道次筒形件轴向开裂损伤分布第53-54页
        5.3.3 多道次筒形件周向开裂损伤分布第54-55页
        5.3.4 多道次筒形件径向开裂损伤分布第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第六章 工艺参数对多道次强力热反旋开裂损伤的影响第57-64页
    6.1 引言第57页
    6.2 分析指标和模拟方案的确定第57-58页
    6.3 工艺参数对多道次筒形件开裂损伤的影响第58-63页
        6.3.1 芯模预热温度对筒形件多道次开裂损伤的影响第58-59页
        6.3.2 旋轮进给速度对筒形件多道次开裂损伤的影响第59-60页
        6.3.3 旋轮与工件间摩擦系数对筒形件多道次开裂损伤的影响第60-61页
        6.3.4 芯模与工件间摩擦系数对筒形件多道次开裂损伤的影响第61-62页
        6.3.5 旋轮下压量对筒形件多道次开裂损伤的影响第62-63页
    6.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士期间发表的学术论文第69-70页
致谢第70-71页

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