温度对薄板抗起皱性能的影响研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 深冲用钢的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 深冲用钢的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 深冲用钢的国外发展现状 | 第11页 |
1.2.3 深冲用钢的国内发展现状 | 第11-12页 |
1.3 汽车覆盖件起皱问题研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 试验研究 | 第13-14页 |
1.3.2 起皱数值仿真研究 | 第14页 |
1.4 起皱的机理、影响因素及解决方法 | 第14-17页 |
1.4.1 起皱的机理 | 第14-16页 |
1.4.2 起皱问题的影响因素 | 第16-17页 |
1.5 冷冲压成形过程中温度场变化的研究现状 | 第17-18页 |
1.6 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 薄板冲压成形有限元仿真理论和方法 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 大变形弹塑性有限元理论 | 第19-20页 |
2.3 材料本构方程基本理论 | 第20-24页 |
2.3.1 屈服准则 | 第20-21页 |
2.3.2 塑性流动法则 | 第21页 |
2.3.3 硬化法则 | 第21-24页 |
2.4 基于能量法的YBT失稳理论 | 第24-26页 |
2.4.1 基本假设及分析模型 | 第24页 |
2.4.2 模型的起皱失稳分析 | 第24-26页 |
2.5 小结 | 第26-27页 |
第3章 不同温度下的方板对角拉伸试验 | 第27-34页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 不同温度下的YBT试验 | 第27-32页 |
3.2.1 试验设备及仪器 | 第28页 |
3.2.2 试验试件 | 第28-29页 |
3.2.3 位移传感器 | 第29-31页 |
3.2.4 试验过程 | 第31-32页 |
3.3 试验结果分析 | 第32-33页 |
3.4 小结 | 第33-34页 |
第4章 不同温度下的方板对角拉伸试验仿真 | 第34-44页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 不同温度下单向拉伸试验 | 第34-37页 |
4.2.1 试验准备 | 第34-35页 |
4.2.2 试验过程 | 第35-37页 |
4.3 不同温度下的方板对角拉伸试验仿真 | 第37-39页 |
4.3.1 单元类型 | 第37-38页 |
4.3.2 材料模型及参数 | 第38-39页 |
4.3.3 边界条件 | 第39页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第39-43页 |
4.4.1 临界点应力状态分析 | 第40-42页 |
4.4.2 结果对比分析 | 第42-43页 |
4.5 小结 | 第43-44页 |
第5章 薄板抗起皱性能的参数敏感性分析 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 单参数敏感性分析 | 第44-49页 |
5.3 基于回归模型的敏感性分析 | 第49-52页 |
5.3.1 二次多项式回归模型 | 第49-50页 |
5.3.2 均匀设计方法 | 第50-52页 |
5.4 小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60页 |