22MnB5钢板B柱热冲压成形技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 高强度钢热冲压成形技术原理 | 第11-12页 |
1.3 热冲压成形工艺的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内外高强度钢的发展现状 | 第12-14页 |
1.3.2 热冲压成形技术国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 热冲压成形技术国内研究现状 | 第15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 22MNB5钢板热成形理论分析 | 第17-22页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 金属热塑性变形机理 | 第17-19页 |
2.3 金属热加工中的传热学理论 | 第19-20页 |
2.4 压强对热成形工艺影响的理论分析 | 第20-22页 |
第3章 热冲压成形过程的数值模拟 | 第22-49页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 ABAQUS加快运算方法 | 第22-23页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第23-29页 |
3.3.1 几何模型 | 第23-24页 |
3.3.2 材料模型 | 第24-26页 |
3.3.3 分析步的确定 | 第26-27页 |
3.3.4 网格划分 | 第27-28页 |
3.3.5 接触设置 | 第28-29页 |
3.3.6 边界条件设置 | 第29页 |
3.4 热冲压成形仿真工艺 | 第29-46页 |
3.4.1 温度场分布规律 | 第30-34页 |
3.4.2 应变场分布规律 | 第34-36页 |
3.4.3 应力场分布规律 | 第36-39页 |
3.4.4 初始温度对热成形的影响 | 第39-42页 |
3.4.5 模具初始温度对热成形工艺的影响 | 第42-44页 |
3.4.6 冲压速度对热成形工艺的影响 | 第44-46页 |
3.5 压强对热成形工艺的影响 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 22MnB5钢板B柱热冲压成形实验 | 第49-56页 |
4.1 22MnB5钢板B柱热冲压成形实验方案 | 第49-54页 |
4.1.1 实验设备 | 第49-50页 |
4.1.2 实验模具及坯料 | 第50-51页 |
4.1.3 实验步骤 | 第51-54页 |
4.2 实验结果分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简介 | 第63页 |