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金属模具电磁热裂纹止裂的研究

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金属模具电磁热裂纹止裂的研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-19 页
第1章 绪论第19-28 页
  1.1课题背景第19-21 页
  1.2国内外研究状况第21-24 页
    · 理论研究状况第21-22 页
    · 实验研究状况第22-23 页
    · 电磁热裂纹止裂技术研究近况第23-24 页
  1.3选题的总体思想和理论根据第24-25 页
    · 目前存在的问题第24-25 页
    · 理论分析依据第25 页
    · 研究方法第25 页
  1.4本文的研究内容第25-27 页
  1.5课题研究意义第27 页
  1.6课题来源第27-28 页
第2章 本文用到的复变函数基本方程第28-35 页
  2.1数学基本方程第28-34 页
    · 柯西积分第28 页
    · 柯西积分的边界值第28-29 页
    · 柯西积分的导数第29 页
    · 计算柯西积分的初等公式第29-30 页
    · 边值问题化归黎曼问题的解法第30-34 页
  2.2热应力的复变函数表示第34 页
    · 双调和函数、位移及应力的复数表示第34 页
    · 半平面上的基本公式第34 页
  2.3本章小结第34-35 页
第3章 金属模具电磁热空间裂纹止裂的理论分析第35-62 页
  3.1引言第35 页
  3.2理论分析模型的建立第35-37 页
    · 问题的提出第35 页
    · 问题的转换第35-36 页
    · 共形映射第36-37 页
  3.3热源功率的计算第37-38 页
  3.4温度场的求解第38-44 页
    · 稳恒电流作用下的温度场第38-40 页
    · 脉冲电流作用下的温度场第40-42 页
    · 考虑热传导系数变化时的温度场第42-44 页
  3.5应力场的求解第44-55 页
    · 复变函数表示的应力基本方程第44 页
    · 应力边界条件第44-45 页
    · 应力场的计算第45-55 页
  3.6计算实例第55-60 页
    · 算例模型第55-56 页
    · 计算结果与分析第56-60 页
  3.7本章小结第60-62 页
第4章 金属模具材料裂纹止裂的数值模拟研究第62-86 页
  4.1金属模具材料放电瞬间的温度场数值模拟第62-65 页
    · 放电瞬间传热模型第62 页
    · 热传导方程、电传导方程第62-63 页
    · 温度场求解有限元分析第63-64 页
    · 裂纹尖端处固液相变潜热第64 页
    · 裂尖奇异性及耦合计算中的处理方法第64 页
    · 脉冲放电加热过程中金属相变及影响第64-65 页
    · 脉冲放电电流大小和放电时间临界条件的选择第65 页
  4.2具有边缘裂纹金属模具材料的温度场数值模拟第65-69 页
    · 计算模型第65 页
    · 有限元网格划分第65-66 页
    · 计算结果及讨论第66-69 页
  4.3带有中间裂纹金属模具材料温度场的数值模拟第69-71 页
    · 计算模型第69 页
    · 有限单元法的网格划分第69 页
    · 数值模拟结果及讨论第69-71 页
    · 中间裂纹止裂实验第71 页
  4.4裂纹止裂效果与电流通路尺寸关系的研究第71-74 页
    · 计算模型第72 页
    · 数值模拟研究第72 页
    · 数值模拟结果第72-73 页
    · 关系曲线第73-74 页
    · 止裂实验第74 页
  4.5电磁热效应止裂效果与裂纹走向关系的研究第74-77 页
    · 计算模型第75 页
    · 温度场、温度梯度场的数值模拟第75-76 页
    · 关系曲线第76 页
    · 止裂实验第76-77 页
  4.6电磁热多裂纹止裂中绕流屏蔽效应的数值模拟第77-80 页
    · 计算模型第77-78 页
    · 数值计算结果第78-80 页
    · 计算结果分析第80 页
    · 止裂实验第80 页
  4.7金属模具材料放电瞬间的热应力场数值模拟第80-84 页
    · 计算模型第81 页
    · 热应力数值分析第81-82 页
    · 有限元求解结果第82-84 页
    · 止裂实验第84 页
  4.8本章小结第84-86 页
第5章 金属模具中空间裂纹止裂的数值模拟研究第86-98 页
  5.1金属模具中轴对称空间裂纹止裂的数值模拟第86-89 页
    · 金属模具中空间裂纹脉冲放电止裂第86 页
    · 金属模具电磁热轴对称裂纹止裂的有限元分析第86-89 页
  5.2金属凹模中上表面半埋藏环形裂纹止裂的数值模拟第89-93 页
    · 有限元模型的建立第89 页
    · 有限元求解结果第89-92 页
    · 数值解与理论解比较第92-93 页
  5.3金属凹模内壁半埋藏环形裂纹局部跨越止裂的数值模拟第93-95 页
    · 局部跨越止裂有限元模型第93 页
    · 有限元网格划分第93-94 页
    · 数值模拟结果第94-95 页
  5.4金属凹模裂纹局部跨越止裂电极位置的数值分析第95-96 页
  5.5本章小结第96-98 页
第6章 金属模具电磁热裂纹止裂实验研究第98-119 页
  6.1金属模具材料电磁热裂纹止裂验证实验第98-101 页
    · 金属模具材料的种类第98 页
    · 电磁热效应裂纹止裂的实验原理、装置第98-99 页
    · 基本原理验证实验第99-100 页
    · 金属模具材料裂纹止裂影响参数第100-101 页
  6.2GCr15冷冲凹模裂纹止裂及组织性能分析第101-104 页
    · 脉冲放电裂纹止裂实验第102 页
    · 止裂后裂纹尖端的钝化第102-103 页
    · 止裂处的微观组织分析第103-104 页
  6.3脉冲放电截止热疲劳裂纹亚临界扩展第104-108 页
    · 热疲劳裂纹脉冲放电止裂第105-106 页
    · 止裂后裂尖的宏观形貌第106 页
    · 止裂处组织的微观分析第106-107 页
    · 止裂处组织机械性能分析第107-108 页
  6.4白亮层的形成及微观止裂机理第108-111 页
    · 白亮层的形成第108-109 页
    · 止裂的微观机理第109-111 页
  6.5脉冲放电止裂后裂尖处纳米尺度下的力学性能测试第111-116 页
    · SPM工作原理第111 页
    · 试件制备第111-112 页
    · 测试点的选取第112 页
    · 压痕实验第112-114 页
    · 实验数据采集及处理第114-115 页
    · 裂尖处纳米力学性能第115-116 页
  6.6金属模具钢中裂纹止裂实验研究第116-118 页
    · 脉冲放电止裂设备改进型ZL-2基本参数第116-117 页
    · 脉冲放电止裂实验第117-118 页
  6.7本章小结第118-119 页
第7章 电磁热裂纹止裂及修复实验研究第119-145 页
  7.1Cr12凹模磨削裂纹止裂与封闭修复第119-121 页
    · 止裂实验第119-120 页
    · 电火花放电封闭磨削裂纹第120-121 页
  7.2 9 Cr2凹模淬火裂纹止裂及搭桥修复第121-123 页
    · 修复方案的选择第121 页
    · 止裂及修复过程第121-122 页
    · 止裂修复结果分析第122-123 页
  7.3 9 SiCr冷作模具钢淬火裂纹的搭桥修复第123-125 页
    · 实验模型的选择第123-124 页
    · 第一次脉冲放电裂尖的钝化第124 页
    · 电火花放电封闭和强化裂纹表面第124-125 页
    · 再次脉冲放电形成拱形桥第125 页
  7.4Cr12MoV凹模磨削裂纹止裂及熔覆强化修复第125-127 页
    · 试件止裂第125-127 页
    · 止裂后的表面强化第127 页
  7.5 3 Cr2W8V凸模裂纹的止裂与刷镀修复第127-129 页
    · 放电止裂试验第127-128 页
    · 止裂后裂纹的修复第128-129 页
  · 本章小结第129-131 页
  结论第131-133 页
  参考文献第133-141 页
  攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第141-144 页
  致谢第144-145 页
  作者简介第145 页

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