摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 换热器翅片多工位级进冲压应用前景 | 第13页 |
1.3 多工位级进冲压成形和分离数值模拟研究现状 | 第13-15页 |
1.4 冲击动态力检测的研究现状 | 第15-16页 |
1.5 课题研究的意义及内容 | 第16-17页 |
1.5.1 课题的研究背景、目的及意义 | 第16-17页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 翅片冲压工艺及有限元模拟关键技术介绍 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 翅片冲压工艺分析 | 第18-24页 |
2.2.1 翅片结构介绍 | 第18-20页 |
2.2.2 冲压工艺分析 | 第20-23页 |
2.2.3 冲压工艺方案的确定 | 第23-24页 |
2.3 冲压成形有限元数值模拟关键技术 | 第24-26页 |
2.3.1 网格划分及自适应技术 | 第24-25页 |
2.3.2 工序间历史信息传递技术 | 第25页 |
2.3.3 接触处理与模具干涉问题 | 第25-26页 |
2.4 冲裁变形有限元数值模拟关键技术 | 第26-30页 |
2.4.1 有限元网格重划技术 | 第26页 |
2.4.2 冲裁断裂准则 | 第26-30页 |
2.4.3 单元删除技术 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 换热器翅片多工位级进冲压成形数值模拟 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 换热器翅片多工位级进冲压成形有限元参数设置 | 第32-34页 |
3.2.1 有限元网格划分 | 第33页 |
3.2.2 材料模型 | 第33-34页 |
3.2.3 工具运动的实现 | 第34页 |
3.3 五道次拉深成形数值模拟与试模结果 | 第34-40页 |
3.3.1 五道次拉深成形有限元建模 | 第34-37页 |
3.3.2 五道次拉深成形数值模拟与试模结果 | 第37-40页 |
3.4 冲孔翻直边数值模拟与试模结果 | 第40-45页 |
3.4.1 冲孔翻直边有限元建模 | 第40-42页 |
3.4.2 冲孔翻直边数值模拟与试模结果 | 第42-45页 |
3.5 拉沉台、二次翻边数值模拟与试模结果 | 第45-49页 |
3.5.1 拉沉台、二次翻边有限元建模 | 第45-46页 |
3.5.2 拉沉台、二次翻边数值模拟与试模结果 | 第46-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 换热器翅片多工位级进冲裁数值模拟 | 第50-66页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 冲裁变形有限元模型的建立 | 第50-56页 |
4.2.1 冲预制孔工序有限元建模 | 第50-52页 |
4.2.2 冲制百叶窗工序有限元建模 | 第52-54页 |
4.2.3 切边工序有限元建模 | 第54-55页 |
4.2.4 分条工序有限元建模 | 第55-56页 |
4.3 冲裁变形数值模拟结果 | 第56-64页 |
4.3.1 冲孔工序 | 第56-58页 |
4.3.2 冲制百叶窗工序 | 第58-61页 |
4.3.3 切边工序 | 第61-63页 |
4.3.4 分条工序 | 第63-64页 |
4.4 不同冲裁间隙对冲孔、切边、分条最大冲裁力的影响 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 试验研究 | 第66-85页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 试验用模具结构的设计 | 第66-71页 |
5.2.1 冲压工艺方案的确定 | 第67-68页 |
5.2.2 拉深子模结构设计 | 第68-69页 |
5.2.3 冲孔、翻直边子模结构设计 | 第69-70页 |
5.2.4 拉沉台、二次翻边子模结构设计 | 第70-71页 |
5.3 PVDF压电薄膜传感器的标定 | 第71-76页 |
5.3.1 PVDF压电薄膜传感器的封装 | 第71页 |
5.3.2 PVDF压电薄膜传感器动态标定装置 | 第71-74页 |
5.3.3 试验结果与讨论 | 第74-76页 |
5.4 基于伺服压力机的翅片级进模冲压力测试 | 第76-84页 |
5.4.1 试验基础及步骤 | 第76-78页 |
5.4.2 试验结果及分析 | 第78-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |