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筋板件等温精密局部加载成形工艺研究

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筋板件等温精密局部加载成形工艺研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
致谢第9-15页
第一章 绪论第15-22页
  · 课题背景第15页
  · 筋板类构件的成形技术第15-16页
    · 机加工第16页
    · 精密铸造第16页
    · 搅拌摩擦焊第16页
    · 等温成形技术第16页
  · 等温锻造技术的研究进展第16-18页
    · 等温成形技术研究概况第17-18页
  · 局部加载成形技术的研究概况第18-19页
    · 连续局部塑性成形技术的研究概况第18-19页
  · DEFORM-3D 软件介绍第19-20页
  · 本课题的来源、目的及内容第20-22页
    · 课题来源第20页
    · 课题的目的第20-21页
    · 课题研究的主要内容第21-22页
第二章 铝合金筋板件等温局部加载成形的数值模拟第22-36页
  · 筋板件成形工艺方案的确定第22-23页
    · 工艺分析第22页
    · 筋板件锻件图的确定第22-23页
  · 铝合金材料的选择第23-27页
  · 筋板件整体加载成形的数值模拟第27-30页
    · 三维造型及有限元模型的建立第27-28页
      · 坯料尺寸的计算第27-28页
      · 有限元模型的建立第28页
    · 模拟结果分析第28-30页
      · 充填情况分析第28-29页
      · 成形载荷分析第29-30页
  · 预锻凸台+整体加载成形的数值模拟第30-32页
    · 预锻凸台第30页
      · 有限元模型的建立第30页
      · 模拟结果分析第30页
    · 整体加载成形第30-32页
      · 有限元模型的建立第30-31页
      · 充填情况分析第31页
      · 载荷情况分析第31-32页
  · 预锻凸台+局部加载成形的数值模拟第32-35页
    · 有限元模型的建立第32-33页
    · 模拟结果分析第33-35页
      · 充填情况分析第33-34页
      · 成形载荷分析第34-35页
  · 本章小结第35-36页
第三章 镁合金筋板件等温局部加载成形的数值模拟第36-51页
  · ZK60 镁合金简介第36-38页
    · ZK60 的研究进展第36-37页
    · ZK60 与 AL-7075 性能的比较第37-38页
  · 高温压缩实验第38-39页
    · 热模拟等温压缩实验第38页
    · ZK60 流变应力的实验特征第38-39页
  · 变形条件对高温变形流变应力的影响第39-40页
    · 变形温度第39-40页
    · 应变速率第40页
  · ZK60 高温流变应力模型第40-43页
  · 镁合金筋板件等温局部加载成形的数值模拟第43-49页
    · 有限元模型的建立第43-45页
      · 材料模型的建立第43-45页
    · 有限元模拟前处理设置第45页
    · 模拟结果与分析第45-49页
      · 等效应力场第45-46页
      · 等效应变场第46-47页
      · 温度场第47-48页
      · Damage第48-49页
      · 载荷情况第49页
  · 镁合金与铝合金筋板件成形质量的比较第49-50页
  · 本章小结第50-51页
第四章 工艺因素对筋板件的成形质量的影响第51-58页
  · 分模面的选择第51-52页
  · 关键工艺参数分析第52-55页
    · 成形温度对成形效果的影响第53页
    · 加载速度对成形效果的影响第53-54页
    · 摩擦因子对成形效果的影响第54-55页
  · 加载方式对成形质量的影响第55-56页
  · 加载道次对成形质量的影响第56-57页
  · 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-61页
  · 结论第58-59页
  · 展望第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士期间发表的论文第66-67 页

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