30CrNi4MoA连续驱动摩擦焊变形过程有限元数值模拟研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
·连续驱动摩擦焊概述 | 第8-9页 |
·连续驱动摩擦焊原理及过程 | 第8-9页 |
·连续摩擦焊的工艺特点 | 第9页 |
·摩擦焊接过程的数值模拟进展 | 第9-12页 |
·研究意义及研究内容 | 第12-13页 |
2 有限元数值模拟的理论基础 | 第13-25页 |
·有限元法概述 | 第13-14页 |
·热分析基本原理 | 第14-17页 |
·传热学理论 | 第14-16页 |
·热传导问题的有限元分析 | 第16-17页 |
·塑性力学基本理论 | 第17-19页 |
·材料的弹塑性性质 | 第17-19页 |
·材料的屈服准则 | 第19页 |
·刚粘塑性有限元理论 | 第19-24页 |
·刚粘塑性材料的基本方程 | 第20-21页 |
·刚粘塑性材料的变分原理 | 第21-22页 |
·热力耦合刚粘塑性有限元分析 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 连续驱动摩擦焊过程数值模拟 | 第25-41页 |
·热力耦合非线性分析 | 第25-26页 |
·连续驱动摩擦焊数值模拟模型的建立 | 第26-31页 |
·摩擦模型 | 第26-27页 |
·材料性能参数 | 第27-29页 |
·有限元网格模型 | 第29-30页 |
·接触设置 | 第30页 |
·边界条件与载荷 | 第30-31页 |
·结果分析 | 第31-37页 |
·温度场空间分布 | 第31-33页 |
·温度随时间变化 | 第33页 |
·轴向应力分布 | 第33-34页 |
·径向应力分布 | 第34-36页 |
·等效塑性应变 | 第36页 |
·轴向缩短量随时间的变化 | 第36-37页 |
·计算结果的实验验证 | 第37-38页 |
·各工艺参数对数值模拟轴向缩短量的影响规律 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 基于神经网络的连续驱动摩擦焊轴向缩短量的预测 | 第41-49页 |
·BP神经网络 | 第41-43页 |
·轴向缩短量预测模型的建立 | 第43-45页 |
·输入输出层的设计 | 第43页 |
·样本归一化 | 第43页 |
·隐含层神经元数目的确定 | 第43-44页 |
·神经网络的程序与训练 | 第44-45页 |
·轴向缩短量预测模型的检测 | 第45页 |
·各工艺参数对轴向缩短量的影响 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |