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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4、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,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
5、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
6、and other fields. In the field of materials science, researchers, via the finite element method (FEM), can not only do detailed 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 externa
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