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金屬板材熱輔助塑性成形理論(簡體書)
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金屬板材熱輔助塑性成形理論(簡體書)

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《金屬板材熱輔助塑性成形理論》以硼鋼板熱沖壓成形以及鎂合金板PFA(Pre-FormAnnealing)成形等兩種熱輔助成形工藝為背景,研究并構建了金屬板材熱輔助塑性成形理論體系框架,圍繞其關鍵理論問題,對兩種熱輔助成形過程中涉及力學行為及成形極限進行理論研究,并研究熱機械處理及(或)形變后熱處理對金屬板材再變形性能的影響及其機理。同時,本書通過論述形變和熱處理對ZEK100鎂合金板微觀組織和再變形行為的影響及其機理,得出ZEK100鎂合金板形變和熱處理-靜態再結晶-再變形性能的關系,對ZEKl00鎂合金板的滯彈性行為進行了建模與實驗驗證。本書綜合呂德斯(Lnders)變形帶和Portevin-LeChatelier(PLC)變形帶的理論,揭示了ZEK100鎂合金板的力學行為及其機理,解釋了ZEK100鎂合金板常溫下的屈服平臺以及鋸齒狀應力一應變曲線等現象。本書對金屬板材熱輔助塑性成形理論體系及其關鍵技術的系統研究,為實現硼鋼板熱沖壓成形以及鎂合金板PFA成形零件的“控性”以及金屬板材熱輔助塑性成形技術的應用提供了理論基礎。

作者簡介

閔峻英,男,1986年出生,江西奉新人。2014年德國“洪堡研究基金”獲得者。2007年獲同濟大學機械制造及其自動化專業學士學位,2012年獲同濟大學機械制造及其自動化專業博士學位,攻博期間獲得多項國家級、部級、市級榮譽。2011年在美國通用汽車全球研發中心作訪問學者交流,2013年在美國夏威夷大學機械工程系從事博士后研究,2014年在美國密西根大學機械工程系做訪問學者交流。近年來在國際SCI/EI刊物以及國際重要學術會議上發表論文30余篇。主要研究方向:先進成形與連接技術。林建平,男,1958年出生。1998年上海交通大學材料加工工程博士畢業。同濟大學機械與能源工程學院教授、博士生導師,新能源汽車與動力系統國家工程實驗室“汽車輕量化研究方向”學術帶頭人之一,教育部機械教學指導委員會委員、上海市學科評議組成員、中國模具工業協會技術委員會副主任、美國汽車工程學會(SAE)會員、上海模協技術委員會主任、上海海洋大學兼職教授、上海體育學院兼職教授。承擔過國家、上海市、企業的攻關項目和重大項目近百項,獲多項科技進步獎、優秀教師獎以及優秀博士生論文指導教師獎。申請國家專利22項,在國內外相關雜志上發表論文近200篇,其中SCI/EI檢索98篇。主要研究方向:車輛輕量化制造技術、汽車模具與現代成形技術。

目次

前言 第1章 緒論 1.1 引言 1.1.1 金屬板材熱輔助塑性成形理論 1.1.2 本書研究的重要意義 1.2 硼鋼板和鎂合金板熱輔助成形研究現狀 1.2.1 硼鋼板
前言
第1章 緒論 1.1 引言 1.1.1 金屬板材熱輔助塑性成形理論 1.1.2 本書研究的重要意義 1.2 硼鋼板和鎂合金板熱輔助成形研究現狀 1.2.1 硼鋼板熱沖壓成形研究現狀 1.2.2 鎂合金板先進成形工藝研究現狀 1.3 本書主要內容
第2章 22MnB5鋼板高溫力學行為及動態回復行為 2.1 引言 2.2 高溫單向拉伸實驗 2.2.1 材料及試件 2.2.2 實驗設備 2.2.3 實驗方法 2.2.4 變形溫度對硼鋼板流動應力的影響 2.2.5 變形速率對硼鋼板流動應力的影響 2.3 22MnB5鋼板高溫應力一應變本構關系式 2.3.1 高溫下22MnB5鋼板的率相關冪指數本構關系式 2.3.2 基于動態回復的高溫本構關系式 2.4 22MnB5鋼板高溫下動態回復行為研究 2.4.1 高溫下22MnB5鋼板的動態回復微觀機制 2.4.2 變形條件對動態回復效率因子(h0)的影響 2.5 本章小結
第3章 22MnB5鋼板高溫成形極限 3.1 引言 3.2 基于尖點理論和Barlat-Lian屈服準則的通用成形極限預測模型 3.2.1 Storen和Rice的尖點理論(Vertex theor-y) 3.2.2 Barlat-Lian面內各向異性屈服準則 3.2.3 通用成形極限預測模型 3.3 基于M-K理論的成形極限計算模型, 3.4 22MnB5鋼板高溫成形極限實驗驗證與討論 3.4.1 試驗方法及流程 3.4.2 試驗結果及分析 3.5 頸縮方式對左半邊FLC的影響 3.5.1 基于Hill應變零線假設的頸縮角度與應變比的關系 3.5.2 N值對左半邊FLC的影響 3.5.3 r值對臨界值的影響 3.6 本章小結
第4章 熱機械處理對22MnB5鋼板微觀組織及其再變形性能的影響 4.1 引言 4.2 實驗 4.2.1 22MnB5鋼板高溫形變及熱處理實驗 4.2.2 22MnB5鋼板熱機械處理后二次單向拉伸實驗 4.3 熱機械處理對22MnB5鋼板微觀組織的影響及其機理 4.3.1 形變奧氏體的擴散相變熱力學分析 4.3.2 熱機械處理條件下的22MnB5鋼板鐵素體相變 4.3.3 熱機械處理條件下的22MnB5鋼板貝氏體相變 4.3.4 熱機械處理條件下的22MnB5鋼板馬氏體相變 4.3.5 降溫變形對22MnB5鋼板微觀組織的影響 4.4 組織成分對22MnB5鋼板再變形性能的影響 4.4.1 應力-應變曲線 4.4.2 再變形性能 4.4.3 斷面分析 4.5 本章小結
第5章 ZEK100鎂合金板常溫力學行為 5.1 引言 5.2 退火溫度對ZEK100鎂合金板力學性能及微觀組織的影響 5.2.1 退火熱處理實驗及單向拉伸實驗 5.2.2 退火熱處理后ZEK100鎂合金板的常溫力學性能和微觀組織 5.3 常溫下ZEK100-O鎂合金板的變形機制 5.4 常溫下ZEK100-O鎂合金板屈服平臺期間的變形行為及其機理 5.4.1 基于數字圖像相關(DIC)技術的單向拉伸實驗 5.4.2 應變速率對ZEK100-O鎂合金板強度的影響 5.4.3 呂德斯變形帶與PLC變形帶 5.4.4 呂德斯變形帶和PLC變形帶的動力學行為 5.4.5 呂德斯行為及PLC行為的機理 5.5本章小結
第6章 ZEK100-PFA鎂合金板再變形性能 6.1 引言 6.2 預變形量對ZEK100-PFA鎂合金板力學性能的影響及其機理 6.2.1 單向拉伸及熱處理實驗 6.2.2 預變形量對ZEK100-PFA鎂合金板力學性能的影響及其機理 6.3 ZEK100-PFA鎂合金板成形極限研究 6.3.1 ZEK100-O鎂合金板的成形極限 6.3.2 ZEK100-PFA鎂合金板成形極限的評價方法 6.4 本章小結
第7章 ZEK100鎂合金板的滯彈性變形行為及其機理 7.1 引言 7.2 循環加載-卸載單向拉伸實驗 7.3 ZEK100鎂合金板的滯彈性變形行為及其機理 7.3.1 實驗結果 7.3.2 ZEK100-O鎂合金板滯彈性行為的機理 7.3.3 ZEK100-O鎂合金板滯后(應力一應變)環的建模 7.4 預變形量對ZEK100-PFA鎂合金板滯彈性變形行為的影響 7.5 本章小節
第8章 結論與展望 8.1 結論 8.2 展望
附錄 析出相的確定
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