摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 线棒材轧制国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-16页 |
1.3 课题研究的内容、意义及方案 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 研究意义 | 第16-17页 |
1.3.3 研究方案 | 第17-19页 |
第2章 轧辊孔型设计及有限元基本理论 | 第19-32页 |
2.1 棒材连轧孔型系统设计 | 第19-22页 |
2.1.1 连续轧制的定义 | 第19-20页 |
2.1.2 连轧孔型设计内容及基本原则 | 第20-22页 |
2.2 棒材连轧孔型设计中的宽展模型 | 第22-23页 |
2.3 轧制力能参数模型 | 第23-27页 |
2.3.1 轧制压力模型 | 第23-25页 |
2.3.2 轧制力矩的数学模型 | 第25-26页 |
2.3.3 轧制温度的数学模型 | 第26-27页 |
2.4 刚塑性有限元理论简介 | 第27-30页 |
2.4.1 有限元法概述 | 第27页 |
2.4.2 刚塑性有限元法 | 第27-30页 |
2.5 有限元软件介绍 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 20A钢的高温热压缩实验研究及模型建立 | 第32-47页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 实验材料与方案 | 第32-34页 |
3.2.1 实验材料 | 第32-33页 |
3.2.2 实验设备 | 第33-34页 |
3.2.3 实验方案 | 第34页 |
3.3 实验结果与分析 | 第34-36页 |
3.3.1 20A钢应力应变曲线 | 第34-35页 |
3.3.2 结果与分析 | 第35-36页 |
3.4 20A钢热塑性变形的应力-应变本构模型研究 | 第36-45页 |
3.4.1 动态再结晶激活能 | 第36-40页 |
3.4.2 流变应力模型的验证 | 第40页 |
3.4.3 应变模型 | 第40-43页 |
3.4.4 动态再结晶模型 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 20A钢大棒材轧制过程数值模拟及工艺优化 | 第47-70页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验轧机孔型系统及有限元模型建立 | 第47-51页 |
4.2.1 轧制孔型系统的确定 | 第47-48页 |
4.2.2 轧制初始条件的确定 | 第48页 |
4.2.3 轧制三维模型的建立 | 第48-49页 |
4.2.4 轧制模拟参数的设定 | 第49-50页 |
4.2.5 轧制模型网格的划分 | 第50页 |
4.2.6 轧制模型边界条件的设定 | 第50-51页 |
4.3 Deform-3D有限元软件材料数据库的建立 | 第51-54页 |
4.3.1 材料的化学成分及其物性参数 | 第51页 |
4.3.2 Deform-3D中 20A钢材料数据库的开发 | 第51-54页 |
4.4 轧制过程工艺参数的优化 | 第54-58页 |
4.4.1 试验方案的设计 | 第54-55页 |
4.4.2 试验结果统计及分析 | 第55-58页 |
4.5 棒材轧制成形模拟及结果分析 | 第58-68页 |
4.5.1 优化后的模型及参数的设定 | 第58页 |
4.5.2 轧制模拟结果分析 | 第58-66页 |
4.5.3 棒材微观组织晶粒尺寸的演变规律 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 物理实验验证 | 第70-77页 |
5.1 前言 | 第70页 |
5.2 实验材料及方案 | 第70-71页 |
5.2.1 实验材料及棒材性能要求 | 第70页 |
5.2.2 实验方案 | 第70-71页 |
5.3 实验结果分析 | 第71-75页 |
5.3.1 尺寸形状分析 | 第71-72页 |
5.3.2 硬度分析 | 第72-73页 |
5.3.3 端面形貌及显微结构分析 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第83页 |