摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 精密冲裁技术概述 | 第10-12页 |
1.2 精冲技术的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 精冲用液压模架 | 第14-15页 |
1.4 国内外冷作模具钢的发展 | 第15-16页 |
1.5 课题来源与研究意义 | 第16-17页 |
1.6 研究内容 | 第17-18页 |
2 精冲模具失效形式及分析方法 | 第18-24页 |
2.1 精冲模具的失效形式 | 第18-20页 |
2.1.1 过载失效 | 第19页 |
2.1.2 磨损失效 | 第19-20页 |
2.1.3 疲劳失效 | 第20页 |
2.2 影响精冲模具失效的原因 | 第20-22页 |
2.2.1 模具材料与热处理 | 第20-21页 |
2.2.2 模具加工制造 | 第21页 |
2.2.3 模具结构 | 第21-22页 |
2.3 断裂失效的分析方法 | 第22-23页 |
2.3.1 样品收集和断口保护 | 第22页 |
2.3.2 断口分析和光学、电子金相分析 | 第22-23页 |
2.3.3 化学成分分析 | 第23页 |
2.3.4 力学性能分析 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 普通液压机精冲模具失效凹模的试验分析 | 第24-35页 |
3.1 凹模的失效分析 | 第24-26页 |
3.2 断口与裂纹的分析 | 第26-30页 |
3.3 失效凹模成分分析 | 第30-31页 |
3.4 材料硬度检测 | 第31-33页 |
3.5 改善凹模断裂失效的措施 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
4 普通液压机精冲模具结构有限元分析 | 第35-57页 |
4.1 有限元分析理论及ANSYS Workbench简介 | 第35-36页 |
4.2 锁紧块凹模的结构及固定方式 | 第36-38页 |
4.3 锁紧块凹模的结构静力学分析 | 第38-52页 |
4.3.1 模具受力计算 | 第38-41页 |
4.3.2 有限元模型建立与计算分析 | 第41-45页 |
4.3.3 结构静力学分析结果 | 第45-52页 |
4.4 改善凹模开裂的方法 | 第52-55页 |
4.4.1 提高凹模的装配精度 | 第52-53页 |
4.4.2 加强凹模背面的支撑强度 | 第53-54页 |
4.4.3 改变模架结构 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
5 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 全文总结 | 第57-58页 |
5.2 研究展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |