摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 镁及镁合金概述 | 第11-12页 |
1.3 镁合金板材轧制研究现状 | 第12-13页 |
1.4 镁合金板材冲压性能及工艺研究现状 | 第13-15页 |
1.4.1 冲压成形性能研究现状 | 第13-14页 |
1.4.2 冲压成形工艺研究现状 | 第14-15页 |
1.5 镁合金变形机理研究 | 第15-19页 |
1.5.1 镁及镁合金的孪生机制 | 第15-17页 |
1.5.2 金属塑性模型研究现状 | 第17-18页 |
1.5.3 板材成形特点 | 第18-19页 |
1.6 本课题主要研究内容与意义 | 第19-21页 |
1.6.1 研究意义 | 第19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第21-26页 |
2.1 实验流程 | 第21-22页 |
2.2 实验材料 | 第22页 |
2.3 镁合金板材的制备与性能测试 | 第22-25页 |
2.3.1 实验设备 | 第22-23页 |
2.3.2 板材制备工艺流程 | 第23页 |
2.3.3 板材性能测试 | 第23-25页 |
2.3.4 金相组织分析 | 第25页 |
2.4 AZ31镁合金板材拉深成形变形机理研究 | 第25-26页 |
第3章 AZ31镁合金板材制备及组织与力学性能分析 | 第26-38页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 AZ31镁合金管材热挤压成形工艺 | 第26-27页 |
3.3 AZ31镁合金板材轧制 | 第27-29页 |
3.4 板材组织分析 | 第29-33页 |
3.4.1 金相组织分析 | 第29-32页 |
3.4.2 轧制板材织构分析 | 第32-33页 |
3.5 力学性能测试 | 第33-38页 |
3.5.1 拉伸性能测试 | 第33-35页 |
3.5.2 高温性能测试 | 第35-36页 |
3.5.3 板材各向异性测试 | 第36-38页 |
第4章 拉深成形压边区板料变形物理模拟实验 | 第38-50页 |
4.1 前言 | 第38页 |
4.2 物理模拟实验模具设计 | 第38-39页 |
4.3 EBSD结果分析 | 第39-43页 |
4.3.1 室温物理模拟实验EBSD结果分析 | 第39-41页 |
4.3.2 250 ℃物理模拟实验EBSD结果分析 | 第41-43页 |
4.4 数值模拟分析 | 第43-50页 |
4.4.1 宏观数值模拟分析 | 第43-45页 |
4.4.2 VPSC模拟 | 第45-47页 |
4.4.3 压边圈区板料变形机理分析 | 第47-50页 |
第5章 拉深成形实验及变形机理分析 | 第50-66页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 板材极限拉深性能分析 | 第50-55页 |
5.2.1 不同温度拉深实验分析 | 第50-54页 |
5.2.2 不同温度拉深成形极限对比 | 第54-55页 |
5.3 拉深实验微观组织分析 | 第55-66页 |
5.3.1 200 ℃拉深试样金相组织 | 第56-57页 |
5.3.2 200 ℃拉深件XRD织构分析 | 第57-61页 |
5.3.3 室温拉深试样金相组织 | 第61-62页 |
5.3.4 室温拉深件XRD织构分析 | 第62-63页 |
5.3.5 拉深成形变形机理分析 | 第63-66页 |
第6章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |