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电沉积镍涂层薄板的冲压成形极限预测与数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·板料成形数值模拟的研究现状第10-12页
     ·数值模拟方法的发展第10-11页
     ·数值模拟方法的应用第11-12页
   ·成形极限图的研究现状第12-15页
     ·实验方法第12-13页
     ·理论与数值模拟方法第13-15页
   ·本文的意义及主要研究内容第15-16页
第2章 成形极限图的理论基础第16-22页
   ·成形极限图的原理第16-17页
   ·成形极限图的制作第17-19页
   ·成形极限理论及影响因素第19-21页
     ·塑性拉伸失稳理论第19-20页
     ·成形极限曲线的影响因素第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第3章 镍涂层薄板成形极限图的右边区域第22-40页
   ·基体与涂层的应力应变关系第22-26页
     ·应力、应变实验数据第22-23页
     ·基体与涂层的本构关系第23-26页
   ·镍涂层薄板成形的基本假设第26页
   ·镍涂层薄板的等效应力与等效应变第26-27页
     ·Hill 正交各向异性塑性理论第26页
     ·涂层薄板的等效应力和等效应变增量第26-27页
   ·分散颈缩发生条件第27-30页
   ·Swift 理论计算结果与讨论第30-33页
   ·成形极限的M-K 理论第33-36页
   ·M-K 理论计算结果与讨论第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 镍涂层薄板冲压成形的有限元模拟第40-64页
   ·ANSYS/LS-DYNA 简介第40-41页
   ·ANSYS/LS-DYNA 的求解步骤第41-42页
     ·前处理(PREP7 前处理器)第41-42页
     ·加载和求解第42页
     ·后处理第42页
   ·电沉积镍涂层薄板成形过程的有限元模拟第42-51页
     ·选择单元及算法第42-44页
     ·定义材料模型第44-45页
     ·建立有限元模型第45-46页
     ·接触类型及摩擦系数第46-48页
     ·确定压边力、添加约束及载荷第48-51页
     ·修改K 文件、求解及后处理第51页
   ·有限元仿真结果分析第51-63页
     ·基体与涂层的应力分布第51-55页
     ·基体与涂层的应变分布第55-58页
     ·基体与涂层的界面结合强度第58-61页
     ·冲头载荷曲线第61-62页
     ·有限元模拟结果的实验验证第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 韧性断裂准则的应用及成形破坏预测第64-80页
   ·常见的一些韧性断裂准则第64-65页
   ·基于 Lemaiter 损伤理论的韧性断裂准则的建立第65-73页
     ·Lemaitre 损伤理论第66-67页
     ·韧性断裂的外界影响因素第67-68页
     ·韧性断裂过程中材料物理性能的变化第68-69页
     ·韧性断裂判据的推导第69-73页
   ·材料常数的确定第73-74页
   ·应用韧性断裂准则进行成形破坏预测第74-79页
     ·破坏预测结果第76-78页
     ·常数材料对成形极限的影响第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第6章 总结与展望第80-82页
   ·论文总结第80-81页
   ·工作展望第81-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间已公开发表的论文第87页

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