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S355J2W钢转向架盖板自阻加热弯曲成形工艺研究

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

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