摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 耐候钢及转向架盖板制造发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 耐候钢基本概况与应用现状 | 第10-11页 |
1.2.2 转向架盖板制造技术发展现状 | 第11-12页 |
1.3 板材温热成形工艺研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 温热成形工艺及加热方式特点 | 第12-13页 |
1.3.2 钢材温热成形工艺应用 | 第13-15页 |
1.4 电流自阻加热成形工艺 | 第15-19页 |
1.4.1 电流自阻加热成形特点 | 第15-16页 |
1.4.2 自阻加热成形工艺应用 | 第16-19页 |
1.5 课题意义与主要研究内容 | 第19-22页 |
1.5.1 课题研究背景及意义 | 第19-20页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验材料和实验方案 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验材料 | 第22-26页 |
2.2.1 S355J2W钢的室温力学性能 | 第23-25页 |
2.2.2 S355J2W钢的高温力学性能 | 第25-26页 |
2.3 实验设备 | 第26-28页 |
2.3.1 成形压力机 | 第26-27页 |
2.3.2 高流低压电源 | 第27页 |
2.3.3 炉温加热成形设备 | 第27-28页 |
2.3.4 红外测温热成像仪 | 第28页 |
2.4 实验方案 | 第28-30页 |
第3章 S355J2W钢盖板缩比件自阻加热成形工艺 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 S355J2W钢自阻加热实验 | 第30-34页 |
3.2.1 S355J2W钢自阻加热升温规律 | 第30-32页 |
3.2.2 S355J2W钢自阻加热后的显微组织与力学性能 | 第32-34页 |
3.3 盖板缩比件自阻加热成形有限元模拟 | 第34-39页 |
3.3.1 自阻加热温度分布有限元模拟 | 第34-36页 |
3.3.2 自阻加热弯曲成形有限元模拟 | 第36-39页 |
3.4 S355J2W钢盖板缩比件成形实验 | 第39-44页 |
3.4.1 室温成形工艺 | 第39-40页 |
3.4.2 自阻加热成形工艺 | 第40-42页 |
3.4.3 炉温加热成形工艺 | 第42-44页 |
3.5 自阻加热成形工艺可行性 | 第44-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 S355J2W钢盖板缩比件质量分析 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 盖板缩比件回弹控制 | 第48-49页 |
4.2.1 自阻加热成形件回弹分析 | 第48-49页 |
4.2.2 炉温加热成形件回弹分析 | 第49页 |
4.3 室温成形件的显微组织与力学性能 | 第49-52页 |
4.3.1 室温成形件的显微组织 | 第49-51页 |
4.3.2 室温成形件的力学性能 | 第51-52页 |
4.4 自阻加热成形件的显微组织与力学性能 | 第52-56页 |
4.4.1 自阻加热成形件的显微组织 | 第52-53页 |
4.4.2 自阻加热成形件的力学性能 | 第53-56页 |
4.5 炉温加热成形件的显微组织与力学性能 | 第56-59页 |
4.5.1 炉温加热成形件的显微组织 | 第56-57页 |
4.5.2 炉温加热成形件的力学性能 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 转向架盖板自阻加热成形工艺与装备设计 | 第60-86页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 盖板自阻加热成形有限元模拟 | 第60-77页 |
5.2.1 盖板自阻加热温度分布有限元模拟 | 第60-72页 |
5.2.2 盖板自阻加热弯曲成形有限元模拟 | 第72-77页 |
5.3 盖板自阻加热弯曲成形装备设计 | 第77-82页 |
5.3.1 盖板自阻加热弯曲成形装备设计概述 | 第77-79页 |
5.3.2 盖板自阻加热弯曲成形模具设计 | 第79-80页 |
5.3.3 盖板自阻加热夹持系统设计 | 第80-81页 |
5.3.4 盖板自阻加热弯曲成形辅助系统设计 | 第81-82页 |
5.4 盖板自阻加热弯曲成形工艺流程 | 第82-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |