摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·高强度钢板成形研究的背景和意义 | 第9-10页 |
·高强度钢板介绍 | 第10-14页 |
·高强度钢板的定义 | 第10-11页 |
·高强度钢板的分类 | 第11-13页 |
·传统成形工艺制造高强度钢板件存在的问题 | 第13-14页 |
·高强度钢板成形性能研究现状 | 第14-15页 |
·研究目的和内容 | 第15-16页 |
·研究目的 | 第15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
第二章 板材塑性成形理论及有限元仿真 | 第16-31页 |
·板材成形分析的理论基础 | 第16-20页 |
·连续介质的运动与变形 | 第16-17页 |
·应力与应变 | 第17-20页 |
·应力分析 | 第18-19页 |
·应变分析 | 第19-20页 |
·金属薄板材料模型及屈服准则 | 第20-25页 |
·金属薄板材料模型及塑性本构关系 | 第20-22页 |
·刚塑性材料模型 | 第20页 |
·弹塑性材料模型 | 第20-21页 |
·塑性本构关系 | 第21-22页 |
·屈服准则 | 第22-25页 |
·屈雷斯加屈服准则 | 第22-23页 |
·密塞斯屈服准则 | 第23-24页 |
·Hill 屈服准则 | 第24-25页 |
·Barlat 屈服准则 | 第25页 |
·影响板料成形的材料因素及板料冲压成形缺陷 | 第25-27页 |
·板料力学性能与成形性能的关系 | 第25-26页 |
·板料冲压成形缺陷 | 第26-27页 |
·有限元求解方法 | 第27-30页 |
·有限元法分析步骤 | 第27-28页 |
·隐式算法和显式算法 | 第28页 |
·板壳单元 | 第28-29页 |
·板成形有限元软件DYNAFORM 介绍 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 高强度钢板非回转对称成形的有限元模拟与分析 | 第31-50页 |
·引言 | 第31页 |
·矩形盒拉深成形的有限元模型 | 第31-34页 |
·几何模型 | 第31-32页 |
·相关有限元设置 | 第32-33页 |
·模拟用双相高强度钢DP600 | 第33-34页 |
·DP600 矩形盒拉深成形特点 | 第34-44页 |
·成形极限图与缺陷 | 第34-36页 |
·矩形盒材料流动及应力应变分析 | 第36-38页 |
·矩形盒转角部分的应力应变分析 | 第38-44页 |
·高强度钢板与普通深冲材料的成形比较 | 第44-49页 |
·矩形盒成形对比材料 | 第44-45页 |
·结果与分析 | 第45-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 高强度钢板非回转对称成形的影响因素研究 | 第50-71页 |
·引言 | 第50页 |
·压边力对成形性的影响 | 第50-55页 |
·不同压边力对DP600 矩形盒成形性的影响 | 第50-54页 |
·压边力取值变化对高强度钢板和其他深冲材料成形性的影响 | 第54-55页 |
·模具转角半径对成形性的影响 | 第55-62页 |
·不同转角半径对DP600 矩形盒成形性的影响 | 第55-61页 |
·转角半径变化对高强度钢板和其他深冲材料成形性的影响 | 第61-62页 |
·摩擦系数对成形性的影响 | 第62-64页 |
·模具间隙对成形性的影响 | 第64页 |
·冲压速度对成形性的影响 | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 高强度钢板回弹缺陷的研究 | 第71-82页 |
·引言 | 第71-73页 |
·回弹的形成 | 第71-72页 |
·板料回弹的影响因素及控制方法 | 第72页 |
·分析回弹的有限元算法 | 第72-73页 |
·DP600 矩形盒拉深的回弹分析 | 第73-78页 |
·拉深条件及板坯几何因素对矩形盒回弹的影响 | 第78-81页 |
·压边力对矩形盒回弹的影响 | 第78-80页 |
·板坯形状对矩形盒回弹的影响 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 板料成形性能的实验研究 | 第82-90页 |
·板料性能及测试试验 | 第82页 |
·单向拉伸试验 | 第82-86页 |
·矩形盒拉深试验简述 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
·结论 | 第90页 |
·展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |