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芷日剪≥唬D旯鲁日⋯名:同\/洲洲不保密由‘哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书扁¨所本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文《镁合金等通道角加工组织分析和数值模拟》,是本人在导师指导下,在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知,论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文研究工作做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者签名:《镁合金等通道角加工组织分析和数值模拟》系本人在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨理工大学所有,本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨理工大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门提交论文和电子版本,允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨理工大学可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文,可以公布论文的全部或部分内容。本学位论文属于保密口,在年解密后适用授权书。朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖騰导师签月年期秒创●≯
摘要镁合金等通道加工组织分析和数值模拟镁及其合金是目前可应用的最轻的结构材料会属,它具有高的比刚度和比强度、优良的热传导性、易于机械加工和方便回收利用等优点。它被广泛地应用于航空航天、汽车工业和电子工业等领域。但是,由于镁合金的密排六方结构,使它具有室温塑性差、成形困难等诸多不利因素,其应用的更进一步受到了限制。众所周知,细晶强化机制不但提高材料的强度,同时其塑性也能得到提高。因此,研究镁合金的晶粒细化方法具有重要的理论和应用意义。作为获得超细晶方法之一,等通道角加工.,玫搅斯惴旱难芯俊8眉际醵院芏嘟鹗艉秃辖鸲寄艽锏接效的强化作用。由于铸造镁合金塑性差,能成功挤压的道次有限,在进行变形时容易产生裂纹,因此本文设计在加工前先对其进行常规挤压,使合金变形过程中更容易成形。再通过产生大塑性变形,使加工后试样能保持变形均匀、无缺陷和死区,晶粒组织成等轴晶状态,并对变形的工艺路线、背压方式、模具结构、挤压温度和速度等工艺参数进行设计和确定。利用有限元软件.,模拟了合金单道次过程,分析了挤压件的材料流动速度、温度场分布、等效应力对变形的影响。同时对加工过程中合金晶粒组织演变及动态再结晶过程进行数值模拟,得到加工前后晶粒组织变化情况及其动态过程。对合金铸锭、常规挤压、~道次变形挤压件进行光学显微分析,研究变形组织变化机制。对四道次变形挤压件进行析,并对扫描电镜照片中发现的析出相进行能谱分析,确定其化学成分与基体金属的差异。通过与有限元模拟结果对比分析挤压前后晶粒组织变化情况,模拟结果与实验结果表现出较高的吻合性,验证了数值模拟指导实验的必要性。哈尔滨理搜学硕貉宦畚
关键词镁合金;等通道转角挤压;晶粒细化;—
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目录廿的工艺路线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.廿超细晶粒细化方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯软件的功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。软件的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第滦髀邸镁及其合金概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯镁合金技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.竞辖餎际醯奶氐恪背压技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。有限元模拟在方面的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一本课题研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本课题的主要内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第翬橹D獾睦砺刍有限元方法概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.咝宰钚《⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯细晶强化对镁合金机械性能的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第耑竞辖餎邢拊DD狻软件简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..哈尔滨理工人学秎宦畚
模拟体积成形的基本原理和求解步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.有限元模型建立和参数定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯