微塑性成形本构关系及超薄板微弯曲成形研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 微塑性成形技术的研究进展 | 第12-20页 |
1.2.1 微塑性成形的研究现状 | 第12-19页 |
1.2.2 微塑性成形技术发展需解决的问题 | 第19-20页 |
1.3 选题的意义及来源 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 微塑性成形中的尺寸效应 | 第23-36页 |
2.1 尺寸效应的分类 | 第23-24页 |
2.1.1 晶粒尺寸效应 | 第24页 |
2.1.2 特征尺寸效应 | 第24页 |
2.2 第Ⅰ类尺寸效应 | 第24-32页 |
2.2.1 第Ⅰ类尺寸效应的理论模型 | 第25-28页 |
2.2.2 第Ⅰ类尺寸效应的实验结果 | 第28-29页 |
2.2.3 自由微弯曲回弹中的第Ⅰ类尺寸效应 | 第29-32页 |
2.3 第Ⅱ类尺寸效应 | 第32-35页 |
2.3.1 内禀长度的确定 | 第32-34页 |
2.3.2 第Ⅱ类尺寸效应的实验结果 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 超薄板微拉伸实验与本构关系研究 | 第36-51页 |
3.1 超薄板微拉伸实验 | 第36-39页 |
3.1.1 实验设备 | 第36-37页 |
3.1.2 材料选择和试样制备 | 第37-38页 |
3.1.3 实验方案 | 第38-39页 |
3.2 实验结果定性分析 | 第39-43页 |
3.2.1 晶粒尺寸的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 厚度的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 内部晶界模型 | 第42-43页 |
3.3 本构关系研究 | 第43-50页 |
3.3.1 本构方程的建立 | 第43-46页 |
3.3.2 超薄板本构关系的正确性验证 | 第46-50页 |
3.3.3 表面层模型 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 微弯曲数值模拟研究 | 第51-72页 |
4.1 ABAQUS软件简介 | 第51-53页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第53-60页 |
4.2.1 模具几何模型的建立 | 第53-55页 |
4.2.2 材料模型建立及网格划分 | 第55-57页 |
4.2.3 模拟参数的选择 | 第57-59页 |
4.2.4 回弹模拟的实现 | 第59-60页 |
4.3 模拟结果与分析 | 第60-70页 |
4.3.1 不同材料模型的影响 | 第61-65页 |
4.3.2 模具结构参数对弯曲力和回弹的影响 | 第65-68页 |
4.3.3 摩擦系数对弯曲力和回弹的影响 | 第68-69页 |
4.3.4 弯曲角度对回弹的影响 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 V形微弯曲实验研究 | 第72-84页 |
5.1 实验方案 | 第72页 |
5.2 实验装置及模具设计 | 第72-74页 |
5.2.1 实验装置设计 | 第72-73页 |
5.2.2 V形微弯曲模具设计 | 第73-74页 |
5.3 实验结果与分析 | 第74-82页 |
5.3.1 厚度的影响 | 第75-78页 |
5.3.2 晶粒尺寸的影响 | 第78-79页 |
5.3.3 弯曲角的影响 | 第79-80页 |
5.3.4 摩擦条件的影响 | 第80-81页 |
5.3.5 成形速度的影响 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 全文总结 | 第84-85页 |
6.2 研究展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发明的专利 | 第95-96页 |
参与课题 | 第96页 |
获得奖励 | 第96页 |