摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
·引言 | 第14-15页 |
·大型锻件内部缺陷修复条件研究的发展 | 第15-20页 |
·大型锻件内部缺陷锻造修复方法的发展 | 第20-24页 |
·大型锻件内部缺陷修复研究方法的发展 | 第24-26页 |
·物理模拟 | 第24-25页 |
·数值模拟 | 第25页 |
·解析分析 | 第25-26页 |
·本文研究内容 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第2章 大型锻件内部疏松缺陷修复条件研究 | 第28-40页 |
·变形分析与基本方程 | 第28-31页 |
·变形分析 | 第28-30页 |
·体积可压缩材料的物理方程 | 第30-31页 |
·疏松压实修复条件的建立 | 第31-38页 |
·疏松压实修复条件的建立 | 第31-35页 |
·结果讨论 | 第35-38页 |
·对现有锻造修复方法的分析 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 大型锻件内部空洞缺陷修复条件研究 | 第40-64页 |
·大型锻件内部空洞缺陷变形的力学模型 | 第40-41页 |
·线性粘性材料中空洞缺陷闭合修复条件研究 | 第41-53页 |
·线性粘性材料中空洞变形的力学模型 | 第41-43页 |
·线性粘性材料中空洞的形状变化与远场应力的关系 | 第43-44页 |
·线性粘性材料中空洞闭合修复条件建立 | 第44-50页 |
·空洞缺陷的形状变化与远场应力的关系讨论 | 第50-53页 |
·非线性粘性材料中空洞缺陷的修复条件研究 | 第53-63页 |
·变分原理的建立 | 第54-56页 |
·速度场的设定及泛函的极小化 | 第56-57页 |
·非线性粘性材料内部空洞缺陷的修复条件研究举例 | 第57-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第4章 大型锻件内部缺陷修复新方法研究 | 第64-84页 |
·拔长凹面新砧型的提出 | 第64-65页 |
·CFAF工艺的数值模拟 | 第65-73页 |
·凹面平砧拔长与普通平砧拔长的数值模拟 | 第65-69页 |
·凹面度β对CFAF工艺的影响 | 第69-70页 |
·砧宽比γ和压下率η对CFAF工艺的影响 | 第70-73页 |
·CVAF工艺的数值模拟 | 第73-79页 |
·凹面V砧与普通V砧拔长 | 第73-76页 |
·凹面度β对CVAF工艺的影响 | 第76-77页 |
·砧宽比γ和压下率η对CVAF工艺的影响 | 第77-79页 |
·凹面砧拔长对大型锻件内部空洞缺陷修复的数值分析 | 第79-81页 |
·CFAF工艺对大型锻件内部空洞缺陷修复的数值分析 | 第79-80页 |
·CVAF工艺对大型锻件内部空洞缺陷修复的数值分析 | 第80-81页 |
·从大型锻件内部缺陷的修复条件分析凹面砧 | 第81-83页 |
·对疏松缺陷的修复分析 | 第81-82页 |
·对空洞缺陷的修复分析 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第5章 大型锻件内部缺陷修复条件和方法的试验研究 | 第84-98页 |
·试验内容 | 第84页 |
·试验设备 | 第84页 |
·凹面砧拔长工艺和空洞闭合修复条件试验研究 | 第84-95页 |
·试验原理 | 第84-86页 |
·试验方案 | 第86-87页 |
·试验数据的处理 | 第87-90页 |
·凹面砧拔长工艺试验结果分析 | 第90-94页 |
·球状空洞缺陷闭合条件的验证 | 第94-95页 |
·疏松压实修复条件试验 | 第95-96页 |
·疏松压实修复条件试验的原理 | 第95-96页 |
·试验结果及分析 | 第96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第6章 大型锻件内部缺陷修复条件和方法在生产中的应用 | 第98-104页 |
·330MW低压转子锻造工艺分析 | 第98-102页 |
·疏松缺陷压实修复的影响 | 第99-101页 |
·空洞缺陷闭合修复的影响 | 第101-102页 |
·计算结果分析 | 第102-103页 |
·330MW低压转子锻造新工艺 | 第103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-113页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
作者简介 | 第115页 |