TÀI LIU THAM KHO

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ SPD sử dụng phương pháp cán tích hợp dao động dọc trục của trục cán bằng FEM (Trang 65)

- Mức độ biến dạng:

TÀI LIU THAM KHO

TIẾNG VI T

[1] A.I.Xelikov (biên dịch Võ Trần Khúc Nhã), Sổ tay lý thuyết cán kim lo i, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2007.

[2] Đinh Bá Trụ, Cơ s lý thuyết biến d ng dẻo kim lo i, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Hà Nội, 2000.

[3] Lê Công Dưỡng (chủ biên), Vật Liệu Học, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

[4] Nguyễn Văn Thái, Công nghệ vật liệu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

[5] Nghiêm Hùng, Vật Liệu Học Cơ S , Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2010.

[6] Nguyễn Trư ng Thanh, Cơ S Kỹ Thuật Cán, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2006.

[7] Nguyễn Hoài Sơn, Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi, ng Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu H n Trong Tính Toán Kết Cấu, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.

[8] Phạm Quang, Đào Minh Ngừng và Đỗ Minh Nghiệp, Mô hình hóa biến d ng góc trong quá trình ép liên tục bằng ma sát bề mặt qua kênh gấp khúc có tiết diện

không đổi (CFAE) bằng phương pháp phần tử hữu h n (FEM), Tạp trí Khoa học

Công nghệ Kim loại, Số 33, trang 31-35, (12-2010).

TIẾNG N C NGOÀI

[9] Azushima A., Kopp R., Korhonen A., Yang D.Y., Micari F., Lahoti G.D., Groche P., Yanagimoto J., Tsuji N., Rosochowski A., Yanagida A., Severe Plastic Deformation for Metals, CIRP Annals – Manufacturing Technology 57(2008), pp. 716-735.

Luận văn cao học GVHD : TS. Phạm Huy Tuân

HVTH : Trần Quốc Cư ng 58

[10] Asaro R.J., Lubarda V.A., Mechanics of Solids and Materials, Cambridge University Press, New York, 2006.

[11] Abaqus, version 6.10, Documentation.

[12] Boresi A.P., Chong K.P., Elasticity in Engineering Mechanics, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York, 2000.

[13] Chen Y.T., Wang D.A., Uan J.Y, Hsieh T.H., Tsai T.C., Tensile strength and deformation microstructure of Al-Mg-Si alloy sheet by through-width vibration rolling process, Materials Science and Engineering A 551, 2012, 296-300.

[14] Farlow S.J., Partial Diffetential Equations for Scientists and Engineers, Dover, New York, 1993, pp. 3-7, p.27.

[15] Gang U.G., Lee S.H., Nam W.J., The Evolution of Microstructure and Mechanical Properties of a 5052 Aluminium Alloy by the Application of Cryogenic Rolling and Warm Rolling, Materials Transaction, Vol. 50, No. 1, 2009, pp. 82-86.

[16] Huy-Tuan Pham, Quoc-Cuong Tran, Dung-An Wang, Numerical Analysis of the Through-Width Vibration Rolling Process, The 3rd International Conference on Sustainable Energy, Ho Chi Minh University of Technology, 2013.

[17] Huang J.Y., Zhu Y.T., Jiang H., Lowe T.C., Microstructures and Dislocation Configurations in Nanostructured Cu Procesed by Repetitive Corrugation and Strainghtening, Acta Materialia 49(9), 2001, pp. 1497-1505.

[18] Hsieh T.H., Effect of Through-Width Vibration Shear Rolling Process on Microstructure and Mechanical Properties of 5052 Al-Mg Alloy Sheet, Master Thesis, Deparment of Material Sciences Engineering, National Chung Hsing University, July 2009.

[19] Haslach H.W., Armstrong R.W., Deformable Bodies and their Material Behavior, John Wiley & Sons, New York, 2004.

Luận văn cao học GVHD : TS. Phạm Huy Tuân

HVTH : Trần Quốc Cư ng 59

[20] Hailiang YU., Cheng LU., A. Kiet Tieu, Ajit Godbole, Recent Developments in Flat Rolling Technologies, The 8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2013, pp. 2139-2146.

[21] Hailiang YU., Cheng LU., Kiet TIEU, Xianghua LIU, Yong SUN, Qingbo YU & Charlie KONG, Asymmetric cryorolling for fabrication of nanostructural aluminum sheets, Scientific Reports, 2012.

[22] Incropera F.P., DeWitt D.P, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 4th edition, John Wiley & Sons, New York, 1996, pp. 4,8,10.

[23] Kim W.J., Jeong H.G., Jeong Y.G., Yoon D.J., Choi S., The Effect of Differential Speed Rolling on Microstructure and Mechanical Properties of an AZ31 Alloy Sheet, Solid State Phenomena Vols. 116-117, 2006, 235-238.

[24] Kim H.S., Quang P., Seo M.H., Hong S.I., Baik K.H., Lee H.R., Nghiep D.M.,

Process Modelling of Equal Channel Angular Pressing for Ultrafine Grained Materials, Materials Transactions, Vol. 45, No. 7, 2004, pp. 2172-2176.

[25] Kabayashi, Oh, and Altan, Metal Forming and the Finite Element Mothod, Oxford University Press, New York, 1989, pp. 41-44, 70-71, 83-86, 131-133, 291-292, 305-308, 321-322.

[26] Kreith F., Manglik R.M., Bohn M.S., Principles of Heat Transfer, Seventh Edition, SI, 2010.

[27] Lee J.C., Suh J.Y., Chung Y.H., Shin M.C., Effect of Precipitates on Micro- Structural Evolution of 7050 Al Alloy Sheet During Equal Channel Angular Rolling, Materials Science and Engineering A 347 (1-2), 2003, pp. 253-257. [28] Liu G.R., Quek S.S., The Finite Element Mothod: A practical Course,

Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore, 2003. [29] Lemaitre J., Chaboche J.L., Mechanics of Solid Materials, Cambridge University

Luận văn cao học GVHD : TS. Phạm Huy Tuân

HVTH : Trần Quốc Cư ng 60

[30] Malvern, L.E., Introdution to the Mechanic of a Continuous Medium, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1969.

[31] MSC, MSC Marc 2003 Introductory Course, MSC Software Corporation, Santa Ana, California, 2003.

[32] Raab G.J., Valiev R.Z., Lowe T.C., Zhu Y.T., Continuous Processing of Ultrafine Grained Al by ECAP-Conform, Materials Science and Engineering A 382(1-2), 2004, pp. 30-34.

[33] Rees D.W.A., Basic Engineering Plasticity, Elsevier, Oxford, 2006. [34] Segal V.M., Patent No. 575892, 1977.

[35] Saito Y., Tsuji N., Utsunomiya H., Sakai T., Hong RG., Ultra-fine Grained Bulk Aluminum Produced by Accumulative Roll-bonding (ARB) Process, Scipta Materialia 39(9), 1998, pp. 1221-1227.

[36] Singh D., Rao P.N., Jayaganthan R., Effect of Deformation temperture on mechanical properties of ultrafine grained Al-Mg alloys processed by rolling, Materials and Design 50, 2013, pp. 646-655.

[37] Quang P., Krishnaiah A., Hong S.I., Kim H.S., Coupled Analysis of Heat Transfer and Deformation in Equal Channel Angular Pressing of Al and Steel, Materials Transactions, vol. 50, 2009, pp. 40-43.

[38] US Patent 7075241.

[39] Valiev R.Z., Krasilnikov N.A., Tsenev N.K., Mat. Sci. Eng. Vol. A137(1991).p35.

[40] Valiev R.Z., Islamgaliev R.K., Alexandrov I.V., Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation, Progress in Materials Science 45, 2000, pp. 103- 189.

[41] http://en.wikipedia.org/wiki/Grain_boundary_strengthening. [42] http://www.engineersedge.com/properties_of_metals.

Luận văn cao học GVHD : TS. Phạm Huy Tuân

HVTH : Trần Quốc Cư ng 61

PHỤ LỤC

1. Ví d v “mô ph ng cán 2DẰ v i Abaqus/Explicit: phơn tích đ ng l c h c. 1.1 Xây d ng code (từ khóa):

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ SPD sử dụng phương pháp cán tích hợp dao động dọc trục của trục cán bằng FEM (Trang 65)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(92 trang)