摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 研究背景、课题来源 | 第9-10页 |
1.2 国内外矫直机技术发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外矫直机技术发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内中厚板矫直机发展现状 | 第12-13页 |
1.3 中厚板矫直技术及工艺的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 金属热变形行为的研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 影响金属流变应力的因素 | 第15-16页 |
1.4.2 金属流动应力的研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本文研究内容与方法 | 第17-19页 |
第二章 HG785D 钢低温热变形行为研究 | 第19-28页 |
2.1 实验材料及方法 | 第19-20页 |
2.2 实验方案 | 第20-21页 |
2.3 实验设备简介 | 第21-22页 |
2.4 实验结果及分析 | 第22-23页 |
2.5 流动应力模型的建立 | 第23-27页 |
2.5.1 低温区变形速率、变形温度与峰值应力的关系 | 第23-25页 |
2.5.2 低温流动应力模型的建立 | 第25-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 中厚板热矫直过程的解析模型 | 第28-38页 |
3.1 中厚板矫直理论基础 | 第28-33页 |
3.1.1 中厚板常见的板型缺陷 | 第28-29页 |
3.1.2 中厚板辊式矫直机矫直基础原理 | 第29-33页 |
3.2 中厚板矫直过程的解析模型 | 第33-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 辊式矫直机的有限元模型 | 第38-50页 |
4.1 有限元法的发展及研究方法 | 第38-41页 |
4.1.1 有限元的发展历程 | 第38-39页 |
4.1.2 有限元分析的步骤 | 第39-41页 |
4.2 有限元软件 ANSYS 的介绍 | 第41-43页 |
4.3 划分网格以及确定边界条件 | 第43页 |
4.4 有限元单元的选择 | 第43-44页 |
4.5 矫直过程有限元模型的建立 | 第44-45页 |
4.6 模型参数的设定 | 第45-47页 |
4.7 处理接触 | 第47页 |
4.8 施加载荷以及处理初始条件 | 第47-48页 |
4.9 求解以及过程控制 | 第48-49页 |
4.10 后处理 | 第49页 |
4.11 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 矫直过程有限元模拟结果及分析 | 第50-56页 |
5.1 矫直力分析 | 第50-51页 |
5.1.1 矫直力的比较 | 第50页 |
5.1.2 矫直力的分析 | 第50-51页 |
5.2 等效应力分析 | 第51-53页 |
5.3 应力与应变分析 | 第53-55页 |
5.3.1 矫直过程中以及矫后应力 | 第53-54页 |
5.3.2 矫直过程中的应变 | 第54页 |
5.3.3 长度方向的纵向残余应力 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录 1 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第64页 |