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非球面光学玻璃透镜超精密模压成形数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
插图索引第11-14页
插表索引第14-15页
符号物理含义表第15-17页
第1章 绪论第17-29页
   ·研究背景及意义第17-19页
   ·玻璃模压成形技术简介第19-22页
   ·国内外模压成形技术发展现状第22-23页
   ·国内外玻璃透镜模压成形数值模拟分析技术的研究现状第23-26页
   ·课题研究的目的与内容第26-29页
     ·课题来源、研究目的第26-27页
     ·研究内容与论文结构第27-29页
第2章 光学玻璃的基本理论第29-43页
   ·玻璃材料在加热冷却过程中的转移现象第29-30页
   ·光学玻璃的粘弹性特性第30-38页
     ·光学玻璃的粘弹性模型第30-36页
       ·麦克斯韦模型(Maxwell model)第32-33页
       ·开耳文模型(Kelvin-Voigt model)第33-34页
       ·伯格斯模型(Burgers model)第34页
       ·广义麦克斯韦模型(Generalized maxwell model)第34-36页
     ·线性弹性模量正确性的证明第36-37页
     ·光学玻璃的热流变特性第37-38页
   ·光学玻璃参数的温度相关性第38-41页
     ·光学玻璃的粘度第38-39页
     ·光学玻璃的热膨胀系数第39-40页
     ·光学玻璃的弹性模量第40页
     ·光学玻璃的比热容第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第3章 非球面光学玻璃透镜超精密模压成形加热均热阶段数值模拟第43-56页
   ·引言第43页
   ·有限元模型第43-49页
     ·H-FK61 光学玻璃透镜和有限元模型体第43-45页
       ·H-FK61 光学玻璃透镜第43-44页
       ·加热均热分析有限元模型第44-45页
     ·H-FK61 光学玻璃和模具的材料特性和材料本构第45-48页
       ·H-FK61 光学玻璃透镜和模具的材料特性第45-46页
       ·玻璃材料和 WC 模具材料的本构关系第46-48页
     ·边界条件第48-49页
       ·应力分析边界条件第48页
       ·热传导边界条件第48-49页
   ·模拟结果第49-55页
     ·玻璃和模具的加热特性研究第49-53页
       ·玻璃和模具的热源分析第50-52页
       ·最小加热时间第52-53页
     ·玻璃加热过程中应力变化情况第53-54页
     ·玻璃加热过程中应变变化情况第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第4章 非球面光学玻璃透镜超精密模压成形加压阶段数值模拟第56-74页
   ·引言第56页
   ·有限元模型第56-58页
     ·H-FK61 光学玻璃透镜加压分析有限元模型和材料本构第56页
     ·载荷和边界条件第56-58页
   ·模拟结果第58-72页
     ·模压速率对模压成形的影响第58-63页
       ·模压速率对透镜的残余应力的影响第58-60页
       ·模压速率对透镜的应变的影响第60-62页
       ·模压速率对模压成形加压过程中模压力的影响第62页
       ·最优模压速率的选择第62-63页
     ·模压温度对模压成形的影响第63-70页
       ·温度对透镜的玻璃材料充填情况的影响第63-66页
       ·最优模压温度的选择第66-70页
     ·模具和透镜间摩擦系数对模压成形的影响第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第5章 成形透镜收缩量的研究第74-80页
   ·引言第74页
   ·退火冷却阶段有限元分析第74-76页
     ·退火冷却阶段玻璃材料本构模型第74-75页
     ·退火冷却阶段有限元分析模型和边界条件第75-76页
   ·退火冷却阶段有限元分析结果和成形透镜收缩量的研究第76-79页
     ·退火冷却阶段有限元分析结果第76-78页
     ·成形透镜收缩量的研究第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第6章 大尺寸非球面透镜超精密模压成形数值模拟第80-89页
   ·引言第80页
   ·大尺寸 H-FK61 光学玻璃透镜和有限元模型第80-81页
     ·大尺寸 H-FK61 光学玻璃透镜第80-81页
     ·有限元模型第81页
   ·模拟结果第81-88页
     ·加热均热阶段有限元分析结果第81-82页
     ·加压阶段有限元分析结果第82-87页
       ·模压速率对大尺寸透镜模压成形的影响第82-84页
       ·模压温度对大尺寸透镜模压成形的影响第84-86页
       ·摩擦系数对大尺寸透镜模压成形的影响第86-87页
     ·退火冷却阶段有限元分析结果第87-88页
       ·退火冷却后成形透镜残余应力分布第87页
       ·模压成形后透镜非球面收缩情况第87-88页
   ·本章小结第88-89页
结论和展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页
附录 A 攻读硕士学位期间发表论文目录第96-97页
附录 B 参与研究课题第97页

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