摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 NiTi形状记忆合金的特性 | 第10-12页 |
1.2.1 NiTi合金的相图和 B2相的分解 | 第10页 |
1.2.2 形状记忆效应 | 第10-11页 |
1.2.3 超弹性 | 第11页 |
1.2.4 应力诱发马氏体相变和应变诱发马氏体相变 | 第11-12页 |
1.2.5 生物相容性 | 第12页 |
1.3 NiTi形状记忆合金的应用 | 第12-16页 |
1.3.1 管接头 | 第13-14页 |
1.3.2 紧固圈 | 第14页 |
1.3.3 连接套管 | 第14-15页 |
1.3.4 眼镜架 | 第15页 |
1.3.5 牙科矫形丝及根管锉 | 第15-16页 |
1.3.6 腔道内支架 | 第16页 |
1.4 国内外研究概况及发展趋势 | 第16-17页 |
1.5 NiTi合金的加工方法 | 第17-19页 |
1.5.1 锻造 | 第17页 |
1.5.2 热挤压 | 第17页 |
1.5.3 轧制和拉拔 | 第17-18页 |
1.5.4 冷加工 | 第18页 |
1.5.5 粉末成形 | 第18页 |
1.5.6 包套碎片挤压成形 | 第18-19页 |
1.5.7 溅射沉积薄膜 | 第19页 |
1.6 塑性加工数值模拟的应用 | 第19-20页 |
1.7 电场热处理对金属材料组织性能的影响 | 第20-22页 |
1.7.1 电场对金属塑性的影响 | 第20页 |
1.7.2 电场对金属再结晶的影响 | 第20-21页 |
1.7.3 电场对金属中原子扩散的影响 | 第21页 |
1.7.4 电场对相变的影响 | 第21-22页 |
1.8 选题的目的及意义 | 第22页 |
1.9 主要研究内容 | 第22-23页 |
2 镍钛合金管坯热挤压的数值模拟研究 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 力学模型的建立 | 第23-27页 |
2.2.1 研究方法 | 第24页 |
2.2.2 真实应力-应变关系(力学模型)的建立 | 第24-27页 |
2.3 管坯挤压过程数值模拟的前期处理 | 第27-28页 |
2.3.1 有限元几何模型的建立 | 第27页 |
2.3.2 有限元模拟的基本参数 | 第27-28页 |
2.4 模拟结果分析 | 第28-35页 |
2.4.1 管材挤压过程的等效应力场 | 第28-29页 |
2.4.2 管材挤压过程的等效应变场 | 第29-31页 |
2.4.3 管材挤压过程的虚拟速度场 | 第31-33页 |
2.4.4 管材挤压过程的温度场 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 NiTi合金管坯挤压工艺研究 | 第36-56页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 NiTi合金压缩实验 | 第36-38页 |
3.3 挤压力的计算 | 第38-41页 |
3.3.1 挤压力的理论公式计算 | 第38-39页 |
3.3.2 挤压力计算公式中的参数确定 | 第39-41页 |
3.4 挤压工具及其设计 | 第41-46页 |
3.4.1 凹模 | 第42页 |
3.4.2 芯棒 | 第42-43页 |
3.4.3 挤压垫 | 第43-44页 |
3.4.4 挤压杆 | 第44-45页 |
3.4.5 挤压筒 | 第45-46页 |
3.5 挤压实验及分析 | 第46-55页 |
3.5.1 挤压实验方法 | 第46-50页 |
3.5.2 试验结果 | 第50-51页 |
3.5.3 试验分析与讨论 | 第51-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
4 直流匀强电场作用下镍钛合金高温变形行为研究 | 第56-66页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 电场实验实验材料及方法 | 第56-58页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第58-65页 |
4.3.1 高温变形行为 | 第58-61页 |
4.3.2 微观组织演变 | 第61-64页 |
4.3.3 断裂特征 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第73页 |