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15%SiC_p/8009铝基复合材料挤压变形数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 颗粒增强铝基复合材料的特性与应用第14-17页
        1.2.1 颗粒增强铝基复合材料的特性第14-16页
        1.2.2 颗粒增强铝基复合材料的应用第16-17页
    1.3 颗粒增强铝基复合材料的制备工艺第17-19页
        1.3.1 粉末冶金法第17页
        1.3.2 喷射沉积法第17-18页
        1.3.3 搅拌铸造法第18页
        1.3.4 挤压铸造法第18-19页
        1.3.5 无压渗透法第19页
    1.4 粉末挤压技术第19-22页
        1.4.1 挤压工艺第19-20页
        1.4.2 粉末挤压技术的概念第20-22页
    1.5 颗粒增强铝基复合材料的挤压工艺研究概述第22-23页
    1.6 有限元技术及其在颗粒增强铝基复合材料研究中的应用第23-26页
        1.6.1 有限元技术理论第23-24页
        1.6.2 Deform软件简介第24-25页
        1.6.3 有限元技术在颗粒增强铝基复合材料研究中的应用第25-26页
    1.7 本文的研究目的、研究内容及技术路线第26-28页
        1.7.1 研究目的第26页
        1.7.2 研究内容第26-27页
        1.7.3 本文采用的技术路线第27-28页
第2章 实验材料及方法第28-31页
    2.1 实验材料第28页
    2.2 热压缩实验第28-30页
    2.3 显微组织观察第30页
    2.4 有限元模拟第30页
    2.5 正向挤压验证实验第30-31页
第3章 SiC_p/8009铝基复合材料热变形流动应力行为第31-40页
    3.1 引言第31页
    3.2 SiC_p/8009铝基复合材料高温压缩应力应变行为第31-33页
    3.3 SiC_p/8009铝基复合材料流变应力本构方程建立第33-39页
        3.3.1 本构方程模型理论第33-34页
        3.3.2 本构方程的求解第34-38页
        3.3.3 本构方程的验证第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 SiC_p/8009铝基复合材料挤压数值模拟第40-66页
    4.1 引言第40页
    4.2 刚塑性有限元模拟第40-42页
        4.2.1 刚塑性材料有限元法基本假设条件第41页
        4.2.2 刚塑性变形的边值问题第41-42页
    4.3 挤压数值模拟模型建立与参数设置第42-46页
        4.3.1 材料数学模型第42-43页
        4.3.2 几何模型建立第43-44页
        4.3.3 模拟参数设置第44-46页
    4.4 管材正向挤压数值模拟分析第46-52页
        4.4.1 温度场变化第46-47页
        4.4.2 等效应力分布第47-49页
        4.4.3 等效应变分布第49-50页
        4.4.4 流动速度图与节点速度矢量图第50-52页
        4.4.5 荷载-行程图第52页
    4.5 工艺参数对管材挤压成形的影响第52-57页
        4.5.1 坯料挤压温度影响第53-55页
        4.5.2 坯料挤压速度影响第55-57页
    4.6 管材正向挤压模拟过程中SiC颗粒转动分析第57-61页
        4.6.1 径向方向上速度不均匀性对SiC颗粒转动影响第59-60页
        4.6.2 轴向方向上速度不均匀性对SiC颗粒转动影响第60-61页
        4.6.3 挤压温度和挤压速度对SiC颗粒的转动影响第61页
    4.7 管材正向挤压模拟过程中SiC颗粒断裂分析第61-64页
        4.7.1 颗粒断裂分析第62-63页
        4.7.2 挤压速度和挤压温度对颗粒断裂的影响第63-64页
    4.8 管材挤压工艺实验验证第64-65页
    4.9 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第74页

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