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⋯%坪等名:砀辐乍勿,:功即:学校有权保留学位论文的复印件,允许该论文被查阅和借阅;本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得西南科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名:日期:本人完全了解西南科技大学有关保留、使用学位论文的规定,学校可以公布该论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑∥’’
要摘可行性,钢坯两侧润滑系数盹.,玻璃垫处甇孀笥遥费顾俣痵,挤压比小于西南科技大学硕士研究生学位论文第镍基合金是一种极端条件下的结构材料,其强耐热性、耐蚀性等被用于核电、石化、电热锅炉等行业。热挤压技术是采用了热变形中动态再结晶方法,获取良好晶粒组织,改善了材料强度、塑性、弹性模量等,此法是目前生产镍基高合金管材的主要途径。计算机数值模拟、仿真技术是分析和研究金属材料的塑性成形的有效工具。通过对镍合金管材挤压实验分析,得到玻璃润滑热挤压工艺中可靠的边界条件,并在此基础上,进行钢管热挤压有限元热力耦合模拟。文章对热挤压过程中,温度、速度、挤压比、摩擦系数等关键工艺进行模拟分析,得出金属变形流动规律、应力场、应变场、温度场以及对模具的损伤等各可靠热挤压数据曲线。耦合分析结果显示,挤压比与挤压温度是影响挤压力的主要因素,挤压速度次之。在时,挤压效果与挤压效率可达最优。此外,摩擦效应关系到热挤压浇鹗粼速流动,保嵩斐杉费骨哒鸬矗焕谌燃费沟慕小实际热挤压生产,合理热挤压参数的选取应从成本效率、制品质量、模具防护等方面考虑。文章的分析结果,对热挤压工艺、模具优化具有极高的参考价值。关键词:镍基合金热挤压玻璃润滑热力耦合挤压比
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录目玻璃润滑剂的使用现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯西南科技大学硕士研究生学位论文第页绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··热挤压钢管生产现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·玻璃润滑剂的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·玻璃润滑剂优点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·.热挤压生产优缺点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·镍基合金概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯合金的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..合金硬化与软化机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.有限元在塑性成型中应用现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本课题的研究对象、内容及意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·.研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯玻璃润滑热挤压的数学模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·挤压过程中雷诺方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··玻璃熔体流动的数学模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·热传导方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·牛顿流变模型等温线接触弹流润滑膜厚公式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··粘度梯度方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·挤压力的计算方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··管材热挤压模型及初始环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·模拟模型和初始环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯热挤压的材料模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一模拟结果及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯管坯流动情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·热挤压双向分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯变形区参数分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
西南科技大学硕士研究生学位论文第挤压筒径向受力分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·热挤压应变率的变化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.金属外侧挤压情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一热挤压润滑效应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯钢坯内外表面摩擦效应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯润滑对坯料表面质点力学影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
镍基合金管材料热挤压过程的数值模拟分析 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.