Al-Zn-Mg-Cu合金复杂形状零件等温压扭成形技术研究
致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
·引言 | 第17-18页 |
·Al-Zn-Mg-Cu合金概述 | 第18-21页 |
·Al-Zn-Mg-Cu合金的发展 | 第18-19页 |
·Al-Zn-Mg-Cu合金制备技术 | 第19页 |
·Al-Zn-Mg-Cu合金零件的成形工艺 | 第19-20页 |
·Al-Zn-Mg-Cu合金的应力腐蚀 | 第20-21页 |
·大塑性变形技术 | 第21-26页 |
·等径角挤压/挤扭工艺 | 第21-23页 |
·多向锻造工艺 | 第23页 |
·往复挤压工艺 | 第23-24页 |
·高压扭转工艺 | 第24-26页 |
·课题研究背景及意义 | 第26-27页 |
·课题主要研究内容及关键问题 | 第27-28页 |
·课题来源 | 第27页 |
·主要内容 | 第27页 |
·拟解决的关键问题 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第二章 杯形件压扭成形方案的制定 | 第29-33页 |
·零件结构分析 | 第29页 |
·确定成形方案 | 第29-30页 |
·关键工艺参数 | 第30-31页 |
·成形工序 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 等温压扭成形过程有限元仿真分析 | 第33-46页 |
·有限元模型 | 第33页 |
·有限元结果分析 | 第33-40页 |
·成形过程分析 | 第33-34页 |
·等效应变场分析 | 第34-36页 |
·速度场分析 | 第36页 |
·损伤场分析 | 第36-38页 |
·TD截面网格分析 | 第38-39页 |
·载荷/扭矩-时间曲线 | 第39-40页 |
·关键工艺参数对成形质量的影响 | 第40-44页 |
·坯料尺寸 | 第40-41页 |
·扭转速度 | 第41-43页 |
·成形温度 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 等温压扭成形模具工装设计 | 第46-57页 |
·模具材料的选用 | 第46-47页 |
·模具端面形貌的设计 | 第47页 |
·凹模结构的确定 | 第47-51页 |
·整体式凹模结构 | 第48-49页 |
·分体式凹模结构 | 第49-51页 |
·上模机构的设计 | 第51-52页 |
·冲头固定形式 | 第51页 |
·冲头结构 | 第51-52页 |
·下模机构的设计 | 第52-54页 |
·凹模块 | 第52页 |
·凹模外圈 | 第52-54页 |
·压扭成形模具工装 | 第54-55页 |
·模具磨损分析 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第五章 等温压扭成形实验及组织性能测试 | 第57-69页 |
·实验试制 | 第57-59页 |
·实验材料 | 第57-58页 |
·实验方案 | 第58页 |
·实验设备及结果 | 第58-59页 |
·固溶时效处理 | 第59页 |
·组织观察及性能测试 | 第59-60页 |
·压扭件与挤压件对比分析 | 第60-62页 |
·显微组织 | 第60-61页 |
·力学性能 | 第61-62页 |
·断口分析 | 第62页 |
·不同成形温度压扭件对比分析 | 第62-65页 |
·显微组织 | 第62-64页 |
·力学性能 | 第64页 |
·断口分析 | 第64-65页 |
·不同扭转圈数压扭件对比分析 | 第65-68页 |
·显微组织 | 第65-66页 |
·力学性能 | 第66-67页 |
·断口分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第77-78页 |