摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
·研究背景和意义 | 第14-15页 |
·筒形件旋压技术研究概况 | 第15-16页 |
·晶体学织构现象和金属材料织构的应用 | 第16-25页 |
·晶体结构、晶向和晶面 | 第16-20页 |
·晶体学织构现象 | 第20-21页 |
·织构表达和测量 | 第21-23页 |
·金属材料织构的应用 | 第23-25页 |
·金属塑性变形织构 | 第25-30页 |
·变形织构分析方法 | 第25-27页 |
·纯钛的变形系统 | 第27页 |
·钛及钛合金变形织构 | 第27-30页 |
·变形织构在热处理过程中的演化 | 第30-31页 |
·论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
第2章 晶体学织构表达和晶体塑性理论 | 第32-46页 |
·引言 | 第32页 |
·密排六方晶体织构表达 | 第32-39页 |
·极图和取向分布函数 | 第32-34页 |
·极密度分布和取向分布函数的球函数展开 | 第34-36页 |
·取向分布函数离散化 | 第36-37页 |
·给定晶体取向的取向分布函数和极图计算 | 第37-39页 |
·单晶体本构模型 | 第39-43页 |
·晶体变形运动学 | 第39-41页 |
·滑移系阻力演化方程 | 第41-42页 |
·单晶体弹塑性本构关系 | 第42-43页 |
·晶格转动 | 第43页 |
·晶体本构关系求解 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第3章 筒形件旋压及热处理织构研究实验方案 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·实验材料 | 第46-47页 |
·筒形件旋压实验 | 第47-54页 |
·实验设备 | 第47-48页 |
·筒形件旋压工艺方案 | 第48-49页 |
·旋压筒形件光学组织 | 第49-54页 |
·旋压筒形件的热处理工艺方案 | 第54页 |
·旋压变形织构及热处理织构测量 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 纯钛筒形件旋压变形过程有限元分析 | 第56-73页 |
·引言 | 第56页 |
·纯钛筒形件旋压的三维有限元建模 | 第56-58页 |
·纯钛筒形件旋压变形的应力应变分布 | 第58-63页 |
·变形历史表达和计算 | 第63-65页 |
·纯钛筒形件单旋轮旋压变形历史 | 第65-68页 |
·单周旋压变形历史 | 第66-67页 |
·单道次旋压变形历史 | 第67-68页 |
·纯钛筒形件双旋轮旋压变形历史 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第5章 纯钛筒形件旋压织构演化的晶体塑性有限元模拟和实验研究 | 第73-94页 |
·引言 | 第73-74页 |
·多晶纯钛高温压缩行为 | 第74-75页 |
·纯钛晶体高温塑性本构关系参数的确定 | 第75-82页 |
·ABAQUS用户材料子程序UMAT | 第76-77页 |
·多晶体模型和边界条件 | 第77-78页 |
·纯钛晶体塑性本构关系参数的拟合 | 第78-82页 |
·纯钛筒形件旋压织构演化模拟和实验分析 | 第82-92页 |
·旋压织构模拟有限元模型 | 第82-84页 |
·进给比对旋压织构演化的影响 | 第84-86页 |
·减薄率对旋压织构演化的影响 | 第86-89页 |
·初始织构对旋压织构演化的影响 | 第89-91页 |
·旋压变形过程中晶体的转动行为 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第6章 纯钛和BT20 钛合金多道次旋压织构及其在热处理中的演化 | 第94-112页 |
·引言 | 第94页 |
·纯钛和BT20 钛合金多道次旋压变形织构 | 第94-99页 |
·纯钛筒形件多道次旋压变形织构 | 第94-97页 |
·BT20 钛合金筒形多道次旋压变形织构 | 第97-99页 |
·多道次旋压变形织构在热处理中的演化 | 第99-110页 |
·热处理及织构分析 | 第99-101页 |
·纯钛旋压热处理织构 | 第101-106页 |
·BT20 钛合金旋压热处理织构 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历 | 第127页 |