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球轴承滚动体螺旋孔型斜轧宏微观变形与损伤行为研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 轴承钢球成形技术研究现状第10-13页
        1.2.1 主要成形技术方法第10-12页
        1.2.2 斜轧技术研究现状第12-13页
    1.3 课题来源、目的和意义第13-14页
        1.3.1 课题来源第13-14页
        1.3.2 课题研究目的和意义第14页
    1.4 本文主要研究内容第14-16页
        1.4.1 轴承钢球斜轧三维热力耦合有限元建模第14页
        1.4.2 轴承钢球斜轧宏微观变形规律第14页
        1.4.3 轴承钢球斜轧心部损伤行为第14-15页
        1.4.4 轴承钢球斜轧孔型和轧制参数作用机制第15-16页
第2章 轴承钢球斜轧三维热力耦合有限元建模第16-36页
    2.1 斜轧关键成形条件与工艺设计第16-28页
        2.1.1 斜轧关键成形条件第16-19页
        2.1.2 斜轧工艺设计第19-28页
    2.2 斜轧三维热力耦合有限元建模第28-35页
        2.2.1 轧辊参数化建模方法第28-30页
        2.2.2 有限元软件平台的选择第30页
        2.2.3 有限元建模步骤第30-32页
        2.2.4 关键建模技术第32-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第3章 轴承钢球斜轧宏微观变形规律第36-48页
    3.1 宏观热力学变形规律第36-42页
        3.1.1 等效应变场第36-38页
        3.1.2 温度场第38-39页
        3.1.3 轧制力能第39-40页
        3.1.4 相对滑动与磨损第40-42页
    3.2 微观组织演变规律第42-47页
        3.2.1 动态再结晶第42-44页
        3.2.2 静态再结晶第44-45页
        3.2.3 晶粒尺寸第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第4章 轴承钢球斜轧心部损伤行为第48-70页
    4.1 斜轧心部损伤成因第48-54页
        4.1.1 应力场分布与演变特征第48-53页
        4.1.2 损伤成因第53-54页
    4.2 斜轧损伤表征与建模第54-68页
        4.2.1 常见损伤模型适用性分析第54-57页
        4.2.2 Lemaitre损伤模型改进方案第57-59页
        4.2.3 改进Lemaitre损伤模型参数测定第59-65页
        4.2.4 斜轧损伤预测模型的建立第65-68页
    4.3 斜轧损伤分布与演变规律第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 轴承钢球斜轧孔型与轧制工艺参数作用机制第70-98页
    5.1 评定指标的选取第70-72页
    5.2 凸棱高度变化特征作用机制与优化第72-82页
        5.2.1 凸棱高度变化特征分析方案设计第72-75页
        5.2.2 凸棱高度变化特征作用机制第75-81页
        5.2.3 凸棱高度变化特征影响综合分析第81-82页
    5.3 轧制工艺参数作用机制与调控第82-97页
        5.3.1 轧制工艺参数分析方案设计第82页
        5.3.2 轧制工艺参数作用机制第82-95页
        5.3.3 轧制工艺参数影响综合分析第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第6章 结论与展望第98-100页
    6.1 结论第98页
    6.2 前景展望第98-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-104页
攻读硕士期间科研成果第104页

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