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冷挤压凹模强度设计及应力场分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
主要符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 课题的研究背景及意义第18-20页
    1.2 冷挤压凹模强化研究现状第20-24页
        1.2.1 模具材料方面的研究第20-21页
        1.2.2 全弹性整体式凹模应力分析第21页
        1.2.3 多层套缩预应力凹模第21-22页
        1.2.4 自增强技术在冷挤压凹模中的应用第22-24页
    1.3 课题来源和主要研究内容第24-26页
        1.3.1 课题来源第24-25页
        1.3.2 研究内容第25-26页
第二章 冷挤压凹模自增强理论解析与数值分析第26-43页
    2.1 冷挤压凹模自增强理论分析第26页
        2.1.1 整体式自增强凹模结构模型第26页
    2.2 材料的本构关系及自增强凹模基本假设第26-28页
        2.2.1 双向幂硬化材料本构模型第26-27页
        2.2.2 自增强凹模基本假设第27-28页
    2.3 自增强凹模应力分析第28-31页
        2.3.1 弹塑性加载应力分析第28-29页
        2.3.2 弹性卸载应力分析第29-30页
        2.3.3 残余应力分析第30页
        2.3.4 凹模工作应力分析第30-31页
        2.3.5 自增强凹模工作时最大弹性承载能力分析第31页
    2.4 自增强压力理论分析第31-32页
        2.4.1 自增强压力和弹塑性交界面半径的关系第31-32页
        2.4.2 自增强压力和反向屈服半径的关系第32页
        2.4.3 自增强压力范围确定第32页
    2.5 自增强处理后内壁径向残余位移分析第32-33页
    2.6 最佳弹塑性半径的确定方法第33页
    2.7 材料的拉压实验第33-35页
    2.8 挤压凹模自增强处理有限元分析第35-42页
        2.8.1 有限元数值分析理论基础第35-36页
        2.8.2 ABAQUS有限元建模第36页
        2.8.3 不同自增强压力下的数值模拟结果及分析第36-37页
        2.8.4 双向幂硬化模型与理想弹塑性模型对比分析第37-38页
        2.8.5 自增强凹模应力分析第38-41页
        2.8.6 自增强效果的影响因素分析第41-42页
    2.9 本章小结第42-43页
第三章 冷挤压凹模结构设计与承载能力分析第43-57页
    3.1 筒形件冷挤压凹模工作载荷失效分析第43-44页
    3.2 整体式挤压凹模受力分析第44-46页
    3.3 多层冷挤压组合凹模受力分析第46-48页
        3.3.1 多层组合凹模结构及挤压应力的弹性解第46-47页
        3.3.2 多层组合凹模优化设计数学模型第47-48页
    3.4 多层组合凹模优化结果及其分析第48-51页
        3.4.1 总径比K的最佳分配第48-49页
        3.4.2 组合凹模所能承受的极限工作内压分析第49-50页
        3.4.3 组合凹模界面套缩残余压力分析第50页
        3.4.4 组合凹模最优过盈量设计第50-51页
    3.5 三层组合凹模优化及应力分析第51-55页
        3.5.1 最优凹模参数设计第51-52页
        3.5.2 三层组合凹模应力场分析第52-54页
        3.5.3 与等径比三层组合凹模及整体式凹模对比第54-55页
        3.5.4 与等径比整体式自增强凹模比较第55页
    3.6 本章小结第55-57页
第四章 自增强-套缩组合凹模结构分析第57-77页
    4.1 套缩压力作用下双层组合凹模应力解析第57-60页
        4.1.1 弹性极限套缩压力第57-58页
        4.1.2 双层组合凹模弹塑性解析第58-60页
    4.2 自增强-套缩双层组合凹模理论模型的建立第60-66页
        4.2.1 残余应力场分析第60-63页
        4.2.2 有无工作内压时套缩界面压力关系求解分析第63-64页
        4.2.3 工作应力分析第64-65页
        4.2.4 最大承载能力分析第65-66页
        4.2.5 尺寸精度和过盈量控制分析第66页
    4.3 有限元建模分析第66-67页
    4.4 仿真结果与分析第67-75页
        4.4.1 套缩效应对自增强残余应力场的影响第67-72页
        4.4.2 超应变度对自增强-套缩组合凹模残余应力场的影响第72-73页
        4.4.3 径比对自增强-套缩组合凹模残余应力场的影响第73-74页
        4.4.4 自增强-套缩组合凹模工作应力分析第74-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 结论与展望第77-79页
    5.1 全文内容总结第77-78页
    5.2 论文主要创新点归纳第78页
    5.3 研究展望第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第83页

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