第一章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 超细晶材料 | 第9-13页 |
1.1.1 超细晶材料的性能 | 第9-10页 |
1.1.2 制备超细晶材料的方法及研究现状 | 第10-13页 |
1.2 ECAP方法 | 第13-16页 |
1.2.1 ECAP法的工艺原理 | 第14-15页 |
1.2.2 挤压路径 | 第15-16页 |
1.2.3 累积应变的计算 | 第16页 |
1.2.4 ECAP法的不足 | 第16页 |
1.3 连续挤压方法 | 第16-18页 |
1.3.1 连续挤压的原理 | 第17-18页 |
1.3.2 连续挤压的特点 | 第18页 |
1.4 连续等通道弯曲变形方法 | 第18-20页 |
1.4.1 研究现状 | 第19-20页 |
1.5 课题介绍 | 第20-23页 |
1.5.1 选题的目的及意义 | 第20-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 ECAP-Conform试验过程 | 第23-34页 |
2.1 试验方案的确定 | 第23-31页 |
2.1.1 试验材料的选择及制备 | 第23-24页 |
2.1.2 模具的设计 | 第24-28页 |
2.1.3 挤压路径的选择 | 第28页 |
2.1.4 挤压轮转速的选择 | 第28-29页 |
2.1.S ECAP-Conform变形试验 | 第29-31页 |
2.2 研究方案技术路线 | 第31-34页 |
2.2.1 力学性能试验 | 第32-33页 |
2.2.2 金相显微组织的观察 | 第33-34页 |
第三章 试验结果及讨论 | 第34-48页 |
3.1 条件1试验结果与讨论 | 第34-41页 |
3.1.1 显微组织的演变 | 第34-39页 |
3.1.2 力学性能的变化 | 第39-40页 |
3.1.3 温度随转速变化规律 | 第40-41页 |
3.2 条件2试验结果与讨论 | 第41-48页 |
3.2.1 显微组织的演变 | 第41-44页 |
3.2.2 力学性能的变化 | 第44-48页 |
第四章 连续等通道角挤压变形过程的数值模拟 | 第48-65页 |
4.1 ECAP-Conform中的剪切应变 | 第48-49页 |
4.2 ECAP-Conform过程的数值模拟 | 第49-65页 |
4.2.1 软件介绍 | 第49-50页 |
4.2.2 有限元建模流程 | 第50-52页 |
4.2.3 ECAP-Conform变形整体有限元模型的建立 | 第52-55页 |
4.2.4 计算结果分析处理 | 第55-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |