反拱形爆破片无模具液压胀形工艺研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 爆破片结构种类 | 第11-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 液压胀形国内外研究状况 | 第15-17页 |
1.3.2 爆破片国内外研究状况 | 第17-21页 |
1.4 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 反拱形爆破片液压胀形数值模拟理论 | 第22-30页 |
2.1 液压成形弹塑性变形关系 | 第22-23页 |
2.2 爆破片液压成形受力分析 | 第23-24页 |
2.3 单元类型的选择 | 第24-26页 |
2.4 求解方式的选择 | 第26-27页 |
2.5 网格质量对模拟结果的影响 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 反拱形爆破片液压胀形实验研究 | 第30-40页 |
3.1 理论说明 | 第30-32页 |
3.1.1 真应力-真应变 | 第30-31页 |
3.1.2 拱高-顶部厚度 | 第31-32页 |
3.2 316L材料属性的获取 | 第32-33页 |
3.3 爆破片的制备 | 第33-36页 |
3.4 爆破片截面尺寸的测量 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 反拱形爆破片液压胀形数值模拟 | 第40-58页 |
4.1 有限元建模 | 第40-44页 |
4.1.1 几何模型的建立 | 第40-42页 |
4.1.2 材料属性 | 第42页 |
4.1.3 网格划分 | 第42-43页 |
4.1.4 接触类型 | 第43-44页 |
4.2 有限元模拟结果分析及实验论证 | 第44-56页 |
4.2.1 液压胀形压力和拱高的关系 | 第44-46页 |
4.2.2 摩擦力对板材液压的影响 | 第46-50页 |
4.2.3 爆破片变形后厚度分析 | 第50页 |
4.2.4 加载路径对爆破片尺寸影响 | 第50-55页 |
4.2.5 夹持力大小对爆破片尺寸影响 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66页 |