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BR1500HS超高强度钢热变形行为的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 热冲压成形工艺概述第11-13页
        1.2.1 热冲压成形工艺原理及分类第11-12页
        1.2.2 热冲压技术研究现状第12-13页
    1.3 超高强度钢发展与应用现状第13页
    1.4 课题研究意义第13-14页
    1.5 本文的主要研究内容第14-15页
2 热冲压成形理论第15-23页
    2.1 塑性力学基本理论第15-18页
        2.1.1 屈服准则第15页
        2.1.2 流动准则第15-16页
        2.1.3 硬化准则第16-17页
        2.1.4 断裂准则第17-18页
    2.2 金属的热塑性变形第18-20页
        2.2.1 晶内滑移变形第18-19页
        2.2.2 晶界滑移变形第19页
        2.2.3 扩散性蠕变第19页
        2.2.4 动态回复和动态再结晶第19-20页
    2.3 金属热冲压过程中的传热学理论第20-21页
    2.4 本章小结第21-23页
3 BR1500HS超高强度钢高温力学行为第23-33页
    3.1 热拉伸实验第23-25页
        3.1.1 实验材料及设备第23页
        3.1.2 试样尺寸第23-24页
        3.1.3 实验方法第24-25页
    3.2 BR1500HS超高强度钢高温流变行为第25-27页
        3.2.1 BR1500HS超高强度钢真应力-真应变曲线第25-26页
        3.2.2 温度对材料峰值应力的影响第26页
        3.2.3 应变速率对材料峰值应力的影响第26-27页
    3.3 变形条件对材料延伸率的影响第27-28页
        3.3.1 温度对材料延伸率的影响第27页
        3.3.2 应变速率对材料延伸率的影响第27-28页
    3.4 BR1500HS超高强度钢稳态应力的模型第28-31页
        3.4.1 材料常数的求解第29页
        3.4.2 平均激活能的求解第29-30页
        3.4.3 材料稳态应力表达式的确定第30-31页
    3.5 本章小结第31-33页
4 BR1500HS超高强度钢动态回复行为第33-43页
    4.1 表征加工硬化及动态回复行为的本构模型第33-39页
        4.1.1 模型的求解及验证第34-37页
        4.1.2 模型参数与变形条件的关系第37-39页
    4.2 BR1500HS超高强度钢的动态回复动力学第39-42页
        4.2.1 动态回复动力学模型的建立及验证第39-41页
        4.2.2 动态回复程度与变形条件的关系第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
5 BR1500HS超高强度钢热拉伸过程微观组织分析第43-49页
    5.1 金相实验第43页
        5.1.1 实验材料及设备第43页
        5.1.2 实验方法第43页
    5.2 热拉伸件晶粒尺寸分析第43-45页
    5.3 晶粒尺寸与材料性能的关系第45页
    5.4 BR1500HS超高强度钢的动态热加工图第45-48页
        5.4.1 动态材料模型理论基础第45-46页
        5.4.2 BR1500HS超高强度钢热加工图的绘制第46-48页
    5.5 本章小结第48-49页
6 BR1500HS超高强度钢热拉伸过程数值分析第49-61页
    6.1 Deform-3D软件简介第49-50页
    6.2 有限元模型的建立第50-53页
        6.2.1 热拉伸过程的几何模型第50页
        6.2.2 模拟参数设置第50-51页
        6.2.3 材料损伤阈值的确定第51-53页
    6.3 Deform-3D软件二次开发第53-54页
        6.3.1 用户子程序结构第53-54页
        6.3.2 二次开发具体操作方法第54页
    6.4 有限元分析结果第54-57页
        6.4.1 试样热拉伸过程动态回复模拟结果第54-56页
        6.4.2 试样拉伸过程断裂模拟结果第56-57页
    6.5 断裂损伤阈值的修正及模拟结果第57-60页
    6.6 本章小结第60-61页
7 结论与前景展望第61-63页
    7.1 结论第61-62页
    7.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-71页
附录第71页

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