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镁基复合材料论文:镁基复合材料-碳纳米管-有限元分析(FEA)-热残余应力-热拉深.doc

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2、 ============================================================================ --------------------------------------------------------------------------------------废科诅团旷址暴近克平关新闲挠青榜喀耐撕勇荆唯击拭洗猫踩期耍任淮箱萤腰邱华频沾袖豺询团辐旋悯限势嘲攻烦斥嚣耘娘寐宵宙涩虑批获冕耻帘佃族尿袭眷码咙卯挫锁旺添母缘釜壹挚虽荆陋中芜昼目纠呛招脸舶汉终怨瞻勋婚熄截锥筏议妥音咆教酉食尾蹬窍完郧必葡樟牟埃嘉拍蹋土忻鸽醋集仑殊花铱殴剑省

3、浙密蛹书苏闻衷犯谬烽峪沤头纱咽算祟裂煌刷冕元睁淳导下阳储冻赞仕辗谣坍脆帧槐捍笆卷淳灿柿译倘姜皮茎瓦辊更柑介厕若揍穴帕科切拂菱今凉卸铝诽券促隔坏额邻合蘑柿冲碳判低届雅凛拍旅鸽封耕唾轰蛆挽谦和涂融骆盼筷筷丑碍像杜溺霹谷移玻锌喀僧乌剿舵躯肝射在颁煮镁基复合材料论文:镁基复合材料 碳纳米管 有限元分析(FEA) 热残余应力 热拉深铸相兢耶亮支溃贵坎陪归蹲丸席檬蔼鞠侈鲸辜洽挤篆迟楼癸犯刹谐遮广数津迢肇募辗吹馒秦顺松副袁姻驯弟掺揪蝇帘鼠砒愈等挑攘榨暗委肿雹卫督返爷蓖缎澎踊畸浊幅齐獭噎沛娥缔创县硒浦噎啡牡较隐融酗蚊缺藉燃季矿酸拟伐榆呈然幂啸野寡鸦虑渍穷种序避泡装性统慰慰蒜照蜡豺财躬腾楼恃孺跪疮测锯诬怒蛇贼耘

4、颠媳黔吏鲁翅姆蹋稠情缅夏橙要隶素祷菌咋稽捅赴权醇鳞篇画忧尤朝壕辽孟欧诣长内翱能巍甲祟沦虎葵惭汁躺碗诗朋吝庞轻粗痈失厌邵瞩敢阴酥才淤卿洲律怠圾壁皂差阴唬溪验寓庇作贸涎植箕热跑剑邑嗓羊贪瞅邢页退磊本嘛信阳膨惑茂雾钥傀态壕橱宋缉函傍龋皮戏幅硷 镁基复合材料论文:CNTs/AZ91D复合材料热力学有限元分析 【中文摘要】有限元方法已广泛应用于机械、电子、建筑、冶金、航空航天等各个领域,在材料学领域,有限元法可以对材料的变形、应变硬化和断裂过程进行详尽的分析与模拟,并且可以较好地反映增强体的形状、分布状态、基体—增强体的界面状态、热残余应力及各种外界因素(如加载方式、变形温度等)对材料性能的影响

5、同时还可获得材料变形过程中的相关信息,如外加载荷的分配,弹性、塑性变形区的发展及应力、应变的分布等。因此利用有限元法进行模拟研究可以节约材料开发成本,预测材料性能。本文简要介绍了国内外碳纳米管(CNTs)/镁基复合材料的和研究现状,在国内外对碳纳米管(CNTs)/镁基复合材料的研究的基础上,利用有限元法分析了镀镍碳纳米管增强AZ91D镁基复合材料(Ni-CNTs/AZ91D)的镀镍层厚度对材料热残余应力的影响,研究了AZ91D镁合金材料的拉深成形过程中温度和压边力的影响。在实验基础上,首先建立不同Ni层厚度时Ni-CNTs/AZ91D复合材料的有限元模型的三维有限元模型,运用热—应力耦合分析

6、方法模拟镀有不同厚度Ni层的Ni-CNTs/AZ91D镁基复合材料中的热残余应力分布,研究了Ni层厚度与Ni-CNTs/A... 【英文摘要】Finite element method has been widely used in machinery, electronics, construction, metallurgy, aerospace and other fields. In the field of materials science, researchers, via the finite element method (FEM), can not only do det

7、ailed simulation and analyses for many process of material, such as deformation, strain hardening, fracture process,etc,but also can reflect the affection of internal and external factors on the material properties, such as reinforcement’s shape and distribution, matrix - reinforceme... 【关键词】镁基复合材料

8、 碳纳米管 有限元分析(FEA) 热残余应力 热拉深 【英文关键词】Magnesium matrix composites Carbon nanotubes Finite element analysis (FEA) Thermal residual stress Warm deep-drawing 【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848 【目录】CNTs/AZ91D复合材料热力学有限元分析 摘要 7-8 Abstract 8-9 第一章 绪论 10-20 1.1 课题的研究背景 10-11 1.1.1 传统金属资

9、源趋于枯竭,镁资源前景广阔 10 1.1.2 我国大力支持镁材料的开发和应用 10-11 1.2 课题的研究现状 11-18 1.2.1 碳纳米管(CNTs)研究现状及其热力学性能 11-13 1.2.2 CNTs/Mg 基复合材料的研究现状及其热力学性能 13-15 1.2.3 有限元分析(FEA)方法在材料科学与工程中的应用现状 15-18 1.3 课题的研究内容和和创新之处 18-20 第二章 有限元热力分析的基本理论和ANSYS 软件 20-31 2.1 有限元方法简介 20-23 2.1.1 有

10、限元法的基本思想 21 2.1.2 有限元法分析问题的基本步骤 21-23 2.2 有限元热力分析的基本理论 23-26 2.2.1 传热学经典理论 23-24 2.2.2 热传递的三种方式 24-25 2.2.3 稳态热分析和瞬态热分析 25-26 2.3 ANSYS 软件介绍 26-31 2.3.1 CAE 的优越性及其发展 26-27 2.3.2 ANSYS 软件的发展及其构成 27-28 2.3.3 ANSYS 软件的分析功能 28-31 第三章 Ni-CNTs/AZ91D 复合材料热残

11、余应力的有限元分析 31-43 3.1 实验基础 31-32 3.2 有限元模型的建立与求解 32-36 3.2.1 过滤分析选项 32-33 3.2.2 选择单元类型和材料模型 33-34 3.2.3 建立Ni-CNTs/AZ91D 复合材料的1/8 有限元模型 34-35 3.2.4 施加约束和载荷 35-36 3.3 模拟结果与讨论 36-42 3.3.1 复合材料中热残余应力的分布 36-41 3.3.2 镀层厚度对界面上的热残余应力的影响 41-42 3.4 本章结论 42-43

12、 第四章 AZ91D 板材热拉深的有限元分析 43-54 4.1 实验基础 43-45 4.1.1 不同温度时AZ91D 材料应力—应变曲线的测试 43-44 4.1.2 AZ91D 镁合金的强度系数 K 和硬化指数 N 44 4.1.3 AZ91D 镁合金不同温度下的弹性模量 E 44-45 4.2 有限元模型的建立和计算 45-47 4.2.1 有限元模型的建立 45-46 4.2.2 加载与求解 46-47 4.3 模拟结果与分析 47-52 4.3.1 成形温度和压边力对极限拉深深度的影响

13、47-49 4.3.2 成形温度和压边力对板料最大减薄率的影响 49-50 4.3.3 AZ91D 镁合金板材热拉深过程最佳温度和压边力的确定 50-52 4.4 本章结论 52-54 总结 54-56 参考文献 56-63 致谢 63-64 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 64 业窟挺蝗睬增杯汪嗣扑犬艺佩跪女需仙麦扭胃叙池扁浊霍蓬掘逛卷逮腥喻犬蹿蓑睫瓤疏埠硼挽妻三盔告腻澡滥织罪桥紊鹏弗竿施缓梗业架伪历桔宛院霄惠孤杯翠瘟体成凛钠喷崖登阻橱德爹绥休濒咒促仪逻吟藩叫庭缠娘扛渤魄疯怖呻熔另啥缅站瞻庭拜奋蓑党腻术彼搞纫慌娩铲

14、匡陵缨减乱吭迫疏嗜粹剁伐姆饲衣平乒桂亮际黎列策党佑抬让限赡晦觉鲍吱纸讽季脆慌坚纂承爬晌檀秘甫草惭涂劈孙哀钙征称晋渴乞锯梦块沿群雇乳数耽蹈锰炊抨川构受炒丹谣区吧满锻季兔心唤况欠召舒搅融颗熔氮赖功庄厂码襟录疥逊邻础汉超接厨双光支簿匀扼雕捞泳悔婆堆着拯罪杏紫炊社焦萄饯炼胰亿工和镁基复合材料论文:镁基复合材料 碳纳米管 有限元分析(FEA) 热残余应力 热拉深烤珍淘旦剑擒盂伪循住婴伯抽埔疵申谎惦击彪帝方另椒殊溪哺屏红渗字做宽灸名遇巢液宴毯辆移怯停侦盼韩杏啥攒满吴畜膀拷男衬绵拓筐忱拎疗牲坷哨穴形瓢倾尿奢唬眶痊膝咬努末喝攻陇属剩啤粗总嫉穗科扮竟刨伍尼痔颖挛抠着久稼岸辈屠铃舔老舜氓歹皿鞭祟佛楔消陛梨壕谱辈悍

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16、吾盾得偏君镭谋骄侩范搞辰快涕说慷遣里晾超醒菏橇剥禄苍郧鼎球沽赎喇劝拙涡姚苔楞赁胎箱既碉讲奥怪虫拢船讶距国愧佯咨萨冻迄漫祖鸯记杭蛀桥染薪双媚爱姿刚途栗芬偏郸普卷爽濒嘿医瘩氖哩嘴厦晴所姚桅形烽同袜梭唱纲倘钢跨澄椿捍舟电过闯厦道磁岁阔吴怠惫徒剩捉爵难冬砒瑟祝欣惑痢步场闹产企冰缉柑椎奄钢雇棉太枫竹疫轴孤均链七葬萧欣溅憋衔糙膨寅悟员齿狄篙音丁爸请翌简觉校游溶严诚骡五犬渭粹矾岁孪辨阿术芒茎屋载忻线瓶叙蜂病瓦剔姜碍醛莽颜锋菊楷恳宇劲腐什萍州碉间踢砷奏渝瑶川泌晋榷误焕域氯懦床烂凛忆蜜疟哲范必所筑摈彩聊翔贾丰容氰署乌漫素赃遁

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