首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--一般性问题论文--压力加工工艺论文

基于Hill48屈服准则的非线性随动硬化本构模型及应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 材料的本构模型及其研究现状第9-12页
        1.2.1 本构模型的含义第9-10页
        1.2.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本构模型的有限元实现第12-14页
    1.4 本文主要研究内容第14-15页
第2章 基于Hill48准则的非线性硬化本构关系第15-23页
    2.1 引言第15页
    2.2 基本假设第15页
    2.3 Hill48屈服准则及其参数确定第15-18页
        2.3.1 Hill48屈服准则第15-17页
        2.3.2 屈服函数表达式中的参数确定第17-18页
    2.4 A-F非线性硬化模型及参数第18-20页
    2.5 非线性硬化本构关系的建立第20-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 非线性随动硬化本构模型的数值实现第23-36页
    3.1 引言第23页
    3.2 应力更新算法第23-25页
    3.3 本构模型的用户材料子程序开发第25-33页
        3.3.1 ABAQUS及用户材料子程序第25-27页
        3.3.2 非线性硬化本构关系的数值实现第27-31页
        3.3.3 非线性硬化UMAT程序设计第31-33页
    3.4 子程序的验证第33-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 本构模型在拉深筋数值分析中的应用第36-47页
    4.1 引言第36页
    4.2 有限元分析模型第36-42页
        4.2.1 几何模型第36-38页
        4.2.2 网格划分及接触边界条件第38页
        4.2.3 单元类型及截面属性第38-39页
        4.2.4 材料模型及计算过程第39-42页
    4.3 板料通过拉深筋的变形过程数值分析第42-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 板料经过拉深筋的模拟实验和结果分析第47-63页
    5.1 引言第47页
    5.2 拉深筋单元模拟实验第47-49页
    5.3 板料受到拉深筋阻力结果对比第49-52页
    5.4 板料厚度方向塑性应变结果对比第52-56页
    5.5 板料长度方向塑性应变和等效塑性应变结果对比第56-61页
    5.6 本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:基于MEMD的高速列车安全性态评估应用研究
下一篇:我国家族企业接班人选择的多案例研究