摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
本文解决的关键问题与创新点 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 金属旋压的分类及其特点 | 第10-12页 |
1.2.1 金属旋压的分类 | 第10-12页 |
1.2.2 多道次强力热反旋 | 第12页 |
1.3 筒形件旋压及应力三轴度国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 筒形件旋压宏观成形质量方面的研究 | 第12-15页 |
1.3.2 筒形件强力旋压开裂方面的研究 | 第15-16页 |
1.3.3 应力三轴度方面的研究 | 第16-17页 |
1.4 本文选题背景及其意义 | 第17-18页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 本文研究的理论基础 | 第19-30页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 筒形件强力热反旋基础理论 | 第19-22页 |
2.2.1 强力热反旋时材料的流动 | 第19-20页 |
2.2.2 强力热反旋时材料的应力和应变状态 | 第20页 |
2.2.3 材料的弹塑性行为描述 | 第20-21页 |
2.2.4 旋压过程中旋轮前方的金属堆积现象 | 第21页 |
2.2.5 塑性力学基本法则 | 第21-22页 |
2.3 弹塑性有限元法基础 | 第22-24页 |
2.3.1 经典弹性本构方程 | 第22-23页 |
2.3.2 虚功方程 | 第23页 |
2.3.3 热弹塑性本构方程 | 第23-24页 |
2.4 损伤力学理论 | 第24-28页 |
2.4.1 Lemaitre损伤模型理论 | 第25-26页 |
2.4.2 耦合的Lemaitre准则的弹塑性本构关系 | 第26-28页 |
2.5 应力三轴度基础理论 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 考虑应力三轴度影响的开裂预测模型的建立 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 考虑应力三轴度的筒形件多道次强力热反旋损伤准则的建立 | 第30-33页 |
3.2.1 损伤阈值及相对损伤值的描述 | 第30-31页 |
3.2.2 考虑应力三轴度的损伤模型的建立 | 第31-33页 |
3.3 筒形件多道次强力热反旋有限元模型的建立及可靠性验证 | 第33-41页 |
3.3.1 筒形件多道次强力热反旋有限元几何模型的建立 | 第33-34页 |
3.3.2 筒形件多道次强力热反旋有限元建模关键技术 | 第34-35页 |
3.3.2.1 接触属性 | 第34页 |
3.3.2.2 网格划分 | 第34-35页 |
3.3.2.3 边界条件 | 第35页 |
3.3.3 筒形件多道次强力热反旋有限元模型的建立 | 第35页 |
3.3.4 筒形件多道次强力热反旋有限元模型的理论评估 | 第35-36页 |
3.3.5 筒形件多道次强力热反旋有限元模型的可靠性验证 | 第36-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 应力三轴度变化特征分析 | 第42-48页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 应力三轴度变化特征分析 | 第42-47页 |
4.2.1 研究思路 | 第42-43页 |
4.2.2 筒形件轴向应力三轴度变化特征 | 第43-44页 |
4.2.3 筒形件周向应力三轴度变化特征 | 第44-47页 |
4.2.3.1 端部应力三轴度变化特征 | 第44-45页 |
4.2.3.2 中部应力三轴度变化特征 | 第45-46页 |
4.2.3.3 根部应力三轴度变化特征 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 应力三轴度和工艺参数与损伤的关系研究 | 第48-59页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 研究方案与方法 | 第48-51页 |
5.2.1 影响因素及水平选择 | 第48-49页 |
5.2.2 正交表的选取 | 第49-50页 |
5.2.3 研究方法 | 第50-51页 |
5.3 应力三轴度和工艺参数与损伤的关系研究 | 第51-57页 |
5.3.1 损伤与工艺参数的关联关系的建立 | 第53-54页 |
5.3.2 应力三轴度与工艺参数的关联关系的建立 | 第54-56页 |
5.3.3 损伤与应力三轴度的关联关系的建立 | 第56-57页 |
5.4 二次回归模型的可靠性 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |