热辅助微型件冲切中的若干力学问题及数值模拟研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪 论 | 第9-28页 |
·引言 | 第9页 |
·微型件冲切加工技术 | 第9-11页 |
·温升率及其历史对金属材料力学性能影响的实验研究 | 第11-18页 |
·温升率对金属材料力学性能的影响 | 第11-15页 |
·温升率对试件材料金相组织的影响 | 第15-17页 |
·有关温升率效应的其它实验研究 | 第17-18页 |
·金属成形中的理论研究现状 | 第18-26页 |
·考虑温度和温升率的本构理论研究 | 第18-21页 |
·金属成形中的材料模型研究 | 第21-24页 |
·再结晶动力学研究 | 第24-26页 |
·本文的研究内容 | 第26-28页 |
2 温升率效应的实验及分析 | 第28-37页 |
·实验材料与试样 | 第28页 |
·不同温升率下的热—力耦合试验 | 第28-33页 |
·实验安排 | 第28-29页 |
·温升率历史对拉伸性能的影响 | 第29-32页 |
·温升率对预载试件失效温度的影响 | 第32-33页 |
·金相组织观察与分析 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 热力学相容的大变形弹塑性本构模型 | 第37-55页 |
·热力学相容的本构模型 | 第37-40页 |
·强化函数 | 第40-44页 |
·强化函数及其演化 | 第40-41页 |
·再结晶转变体积分数的计算 | 第41-44页 |
·损伤函数及其演化 | 第44-45页 |
·增量算法 | 第45-46页 |
·增量型弹塑性本构方程及有限元列式 | 第46-52页 |
·几何非线性 | 第52-53页 |
·材料参数的确定方法 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
4 有限元算法及验证 | 第55-79页 |
·用户自定义材料子程序 | 第55-57页 |
·本构模型验证 | 第57-78页 |
·塑性耗散算例 | 第57-64页 |
·LY12 硬铝合金快速加热—拉伸过程模拟 | 第64-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
5 热辅助微型件冲切过程模拟 | 第79-109页 |
·热辅助微型件冲切原理 | 第79-81页 |
·微型件冲切电辅助加热的热电耦合模拟及分析 | 第81-91页 |
·冲切过程模拟及结果分析 | 第91-108页 |
·激光辅助加热微型件冲切 | 第91-98页 |
·电辅助加热微型件冲切 | 第98-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
6 结论与展望 | 第109-111页 |
·结论 | 第109-110页 |
·后续工作的展望 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-122页 |
附录 | 第122页 |