摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题依据 | 第9-10页 |
1.1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题意义 | 第10页 |
1.2 研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 回弹的理论计算 | 第11页 |
1.2.2 回弹的有限元仿真 | 第11-12页 |
1.2.3 真实试验 | 第12-13页 |
1.2.4 精确下料 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本文章节安排 | 第15-17页 |
2 管件弯曲成形与回弹 | 第17-29页 |
2.1 管件弯曲成形 | 第17-22页 |
2.1.1 管件弯曲成形分类 | 第17-20页 |
2.1.2 管件弯曲成形机理 | 第20-22页 |
2.2 管件回弹 | 第22-28页 |
2.2.1 回弹现象 | 第22页 |
2.2.2 回弹机理 | 第22-25页 |
2.2.3 回弹影响因素 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
3 管件回弹的理论解析 | 第29-40页 |
3.1 基本假设 | 第29页 |
3.2 回弹变形特点的分析 | 第29-30页 |
3.3 理想弹塑性管件纯弯曲回弹分析 | 第30-33页 |
3.3.1 横截面弹性变形区弯矩模型的建立 | 第31-32页 |
3.3.2 弹性变形区弯矩对回弹的影响分析 | 第32-33页 |
3.4 幂函数硬化管件纯弯曲回弹分析 | 第33-34页 |
3.5 管件回弹预测模型的建立 | 第34页 |
3.6 回弹影响因素对回弹影响分析 | 第34-39页 |
3.6.1 材料力学性能对回弹的影响分析 | 第34-36页 |
3.6.2 管件尺寸参数对回弹的影响分析 | 第36-37页 |
3.6.3 弯曲尺寸参数对回弹的影响分析 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
4 管件回弹的有限元分析 | 第40-49页 |
4.1 有限元分析简介 | 第40页 |
4.2 塑性成形有限元分析理论 | 第40-45页 |
4.2.1 刚塑性有限元分析 | 第40-41页 |
4.2.2 弹塑性有限元分析 | 第41-42页 |
4.2.3 有限元分析理论计算 | 第42-45页 |
4.3 管件回弹有限元模拟 | 第45-48页 |
4.3.1 eta/DYNAFORM简介 | 第45页 |
4.3.2 管件弯曲有限元模型建立 | 第45-47页 |
4.3.3 回弹角度的获取 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 工艺参数对回弹的影响分析 | 第49-63页 |
5.1 影响回弹的工艺参数 | 第49-50页 |
5.2 试验设计 | 第50-53页 |
5.2.1 常用试验设计方法 | 第50页 |
5.2.2 工艺参数对回弹影响的正交试验设计 | 第50-53页 |
5.3 试验数据的处理及分析 | 第53-59页 |
5.3.1 极差分析 | 第53-58页 |
5.3.2 方差分析 | 第58-59页 |
5.4 工艺参数优化后回弹分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 管件精确下料研究 | 第63-75页 |
6.1 船舶管件弯制工艺 | 第63-64页 |
6.1.1 传统弯管和无余量弯管工艺 | 第63页 |
6.1.2 先焊后弯工艺 | 第63-64页 |
6.2 中性层内移现象及精确下料确定方法 | 第64页 |
6.2.1 管件弯曲中性层内移 | 第64页 |
6.2.2 精确下料的两种解决方法 | 第64页 |
6.3 管件精确下料计算模型的建立 | 第64-70页 |
6.3.1 中性层曲率半径 | 第65-68页 |
6.3.2 多弯段管下料计算 | 第68-70页 |
6.4 管件下料试验分析 | 第70-73页 |
6.4.1 管件延伸计算 | 第70-71页 |
6.4.2 管件延伸试验分析 | 第71-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第81页 |