摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
·引言 | 第12页 |
·TRIP 钢的发展和生产工艺简述 | 第12-13页 |
·TRIP 钢及渐进成形技术的当前应用 | 第13-15页 |
·TRIP 钢的当前应用 | 第13页 |
·渐进成形介绍及当前应用 | 第13-15页 |
·渐进成形技术及 TRIP 钢研究现状 | 第15-17页 |
·板料渐进成形极限图研究现状 | 第15页 |
·TRIP 钢残余奥氏体研究现状 | 第15-16页 |
·渐进成形中板料成形精度的研究现状 | 第16-17页 |
·课题来源 | 第17页 |
·文中拟解决的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 TRIP590 力学性能及渐进成形实验方法 | 第18-30页 |
·引言 | 第18页 |
·TRIP590 单向拉伸实验 | 第18-22页 |
·单向拉伸试样 | 第18-19页 |
·单向拉伸实验 | 第19-20页 |
·TRIP590 应变硬化指数 n | 第20页 |
·TRIP590 厚向异性系数 | 第20-21页 |
·TRIP590 各项力学性能参数 | 第21-22页 |
·渐进成形数控机床 | 第22页 |
·渐进成形半球头刀 | 第22页 |
·试样壁厚测量工具 | 第22-23页 |
·板料网格印制 | 第23-24页 |
·板料应变测量仪器 | 第24页 |
·测高游标卡尺 | 第24-25页 |
·试样模型刀轨 | 第25页 |
·三坐标测量仪 | 第25-26页 |
·板料应变分析 | 第26-27页 |
·余弦定律推导 | 第27-28页 |
·小结 | 第28-30页 |
第3章 TRIP590 渐进 FLD 的获取及分析 | 第30-48页 |
·引言 | 第30页 |
·圆弧沟槽实验法 | 第30-36页 |
·渐进 FLD 现状分析 | 第30-31页 |
·圆弧沟槽实验法的提出及原理分析 | 第31-32页 |
·沟槽圆弧初始直径的选取 | 第32-36页 |
·TRIP590 渐进 FLD 分析 | 第36-37页 |
·获取传统 FLD | 第37-42页 |
·板料冲压试样 | 第37-38页 |
·冲压实验条件 | 第38页 |
·冲压试样结果及分析 | 第38-39页 |
·传统 FLD 获取及分析 | 第39页 |
·验证传统 FLD | 第39-42页 |
·获取渐进 FLD | 第42-46页 |
·获取渐进 FLD 实验 | 第42-45页 |
·验证渐进 FLD | 第45-46页 |
·成形性能的对比 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 TRIP590 渐进成形残余奥氏体转变分析 | 第48-64页 |
·引言 | 第48页 |
·残余奥氏体相变特殊力学性 | 第48-49页 |
·测定板料残余奥氏体方法 | 第49-52页 |
·金相图像法 | 第49页 |
·X 射线衍射法 | 第49页 |
·X 射线应力仪倾侧法 | 第49-52页 |
·残余奥氏体测定 | 第52-62页 |
·原始板料残余奥氏体测定 | 第52-53页 |
·所测定试样模型的建立 | 第53-54页 |
·测定不同成形角方锥形残余奥氏体 | 第54-56页 |
·平面应变状态下残余奥氏体转变 | 第56-57页 |
·测定不同成形深度十字沟槽残余奥氏体 | 第57-60页 |
·等双向拉伸状态下残余奥氏体转变 | 第60-61页 |
·不同应变状态下残余奥氏体转变速率 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
第5章 渐进成形中 TRIP590 成形精度 | 第64-80页 |
·引言 | 第64页 |
·TRIP590 渐进成形试成形样精度评价 | 第64-72页 |
·成形精度偏差的计算 | 第64页 |
·45°方锥形试样成形精度的对比 | 第64-68页 |
·45°圆锥台试样成形精度的对比 | 第68-72页 |
·反向补偿提高试样成形精度 | 第72-78页 |
·反向补偿方法的提出 | 第72-73页 |
·反向补偿 45°圆锥台试样 | 第73-76页 |
·5°圆锥台反向补偿成形试样 | 第76-78页 |
·结论 | 第78-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及科研工作 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |