摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 课题工程背景 | 第13-14页 |
1.2 复合减振钢板结构,减振机理,性能指标和主要应用 | 第14-16页 |
1.2.1 树脂复合减振钢板结构和减振机理 | 第14页 |
1.2.2 树脂复合减振钢板的主要技术性能指标 | 第14-15页 |
1.2.3 树脂复合减振钢板的应用 | 第15-16页 |
1.3 复合减振钢板成形国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 实验研究 | 第17-19页 |
1.3.2 数值模拟 | 第19-21页 |
1.4 研究的意义 | 第21页 |
1.5 复合减振钢板冲压成形遇到的挑战 | 第21-23页 |
1.5.1 回弹缺陷 | 第22页 |
1.5.2 脱层缺陷 | 第22-23页 |
1.5.3 减振钢板树脂层材料性能波动性的问题 | 第23页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-28页 |
第二章 理论基础 | 第28-47页 |
2.1 概述 | 第28页 |
2.2 减振钢板成形的力学理论基础 | 第28-36页 |
2.2.1 表层钢板弹塑性 | 第28-33页 |
2.2.2 粘弹性力学 | 第33-36页 |
2.3 减振钢板成形数值模拟单元理论 | 第36-41页 |
2.3.1 实体壳单元 | 第37-40页 |
2.3.2 Cohesive 单元理论 | 第40-41页 |
2.4 设计优化方法 | 第41-43页 |
2.4.1 多目标优化 | 第41-42页 |
2.4.2 可靠性分析 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第三章 减振钢板树脂层非线性粘弹性力学特性研究 | 第47-80页 |
3.1 概述 | 第47-48页 |
3.2 材料粘接界面受力方式 | 第48-49页 |
3.3 基于粘聚力模型的非线性粘弹性界面模型 | 第49-61页 |
3.3.1 界面粘聚力模型 | 第49-50页 |
3.3.2 非线性粘弹性模型 | 第50-51页 |
3.3.3 界面模型中材料参数的确定 | 第51-61页 |
3.3.4 界面模型的算法计算 | 第61页 |
3.4 算例 | 第61-77页 |
3.4.1 搭接板剪切实验数值模拟 | 第62-64页 |
3.4.2 T 剥离实验数值模拟 | 第64-66页 |
3.4.3 V 型弯曲实验和数值模拟 | 第66-71页 |
3.4.4 U 型弯曲实验和数值模拟 | 第71-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第四章 减振钢板冲压成形中脱层缺陷的研究 | 第80-93页 |
4.1 概叙 | 第80-81页 |
4.2 树脂复合减振钢板 U 型弯曲实验与数值模拟研究 | 第81-86页 |
4.2.1 U 形弯曲脱层实验研究 | 第81-83页 |
4.2.2 U 型弯曲脱层数值模拟 | 第83-84页 |
4.2.3 U 型弯曲脱层结果分析 | 第84-86页 |
4.3 阶梯型底方形盒拉深实验与数值模拟 | 第86-91页 |
4.3.1 阶梯型底方形盒拉深实验研究 | 第86-88页 |
4.3.2 阶梯型底方形盒拉深数值模拟 | 第88-91页 |
4.4 本章小结 | 第91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第五章 减振钢板树脂层力学性能波动对成形质量的影响 | 第93-112页 |
5.1 概叙 | 第93-95页 |
5.2 基本原理 | 第95-96页 |
5.2.1 满意度函数方法 | 第95-96页 |
5.2.2 可靠性分析 | 第96页 |
5.3 基于响应面法和满意度函数的多目标优化设计 | 第96-99页 |
5.3.1 阶梯型底方盒拉深成形的有限元模型 | 第97页 |
5.3.2 设计参数和目标函数 | 第97-98页 |
5.3.3 响应面建模 | 第98页 |
5.3.4 基于满意度函数的多目标优化设计 | 第98-99页 |
5.4 多目标优化结果的可靠性分析 | 第99-109页 |
5.4.1 考虑噪声因素的灵敏度分析和可靠性分析 | 第99-105页 |
5.4.2 响应 Tmax 和 Cmax 的灵敏度分析和可靠性分析 | 第105-109页 |
5.5 本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第六章 结论与展望 | 第112-114页 |
6.1 结论 | 第112-113页 |
6.2 展望 | 第113-114页 |
在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |