基于有限元的GIS壳体成形工艺及强度分析研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 GIS壳体概述 | 第7-8页 |
1.2 GIS壳体国内外发展及应用现状 | 第8-9页 |
1.3 课题来源及研究目的 | 第9页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第9-11页 |
第二章 6063铝合金本构关系的建立 | 第11-23页 |
2.1 6063铝合金介绍 | 第11-12页 |
2.2 6063铝合金管材单轴拉伸试验 | 第12-17页 |
2.2.1 试样制备 | 第12页 |
2.2.2 试验方案 | 第12-14页 |
2.2.3 试验结果整理 | 第14-17页 |
2.3 6063铝合金本构关系的建立 | 第17-22页 |
2.3.1 ANSYS非线性材料本构模型 | 第18-19页 |
2.3.2 有限元分析用6063本构模型 | 第19-20页 |
2.3.3 6063铝合金试样拉伸有限元模拟 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 GIS铝合金三通壳体水压试验 | 第23-36页 |
3.1 试验方案 | 第23-25页 |
3.1.1 试验仪器设备 | 第23页 |
3.1.2 测点布置 | 第23-25页 |
3.1.3 水压试验加载及测量方案 | 第25页 |
3.2 试验数据整理及分析 | 第25-34页 |
3.2.1 试验数据处理原理 | 第25-28页 |
3.2.2 数据整理结果及分析 | 第28-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 GIS铝合金三通壳体成形工艺研究 | 第36-61页 |
4.1 GIS铝合金三通壳体拉拔工艺介绍 | 第36-38页 |
4.1.1 拉拔三通工艺概念 | 第36页 |
4.1.2 拉拔三通工艺特点 | 第36-37页 |
4.1.3 拉拔三通工艺工序介绍 | 第37-38页 |
4.1.4 拉拔三通工艺研究内容 | 第38页 |
4.2 GIS铝合金三通壳体拉拔工艺有限元仿真 | 第38-41页 |
4.2.1 GIS铝合金三通壳体拉拔工艺仿真设置 | 第38-41页 |
4.2.2 拉拔成形工艺仿真准确性验证 | 第41页 |
4.3 拉芯速率对拉拔工艺的影响 | 第41-47页 |
4.3.1 拉芯速率对模具所受变形抗力的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 拉芯速率对坯料流动速率的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 拉芯速率对拔口高度的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 拉芯速率对壁厚减薄和内凹的影响 | 第45-47页 |
4.4 模具对拉拔工艺的影响 | 第47-55页 |
4.4.1 模具尺寸对其所受变形抗力的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 模具尺寸对坯料流动速率的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 模具尺寸对拔口高度的影响 | 第50-51页 |
4.4.4 模具尺寸对壁厚减薄和内凹的影响 | 第51-53页 |
4.4.5 两种改进型拉芯对拉拔工艺的影响 | 第53-55页 |
4.5 拉拔道次对拉拔工艺的影响 | 第55-57页 |
4.5.1 拉拔道次分析方法 | 第55-56页 |
4.5.2 拉拔道次对模具所受变形抗力的影响 | 第56-57页 |
4.5.3 拉拔道次对拉拔三通成形质量的影响 | 第57页 |
4.6 坯管开孔对拉拔工艺的影响 | 第57-59页 |
4.6.1 坯管开孔分析 | 第57-58页 |
4.6.2 坯管开孔尺寸对拉拔三通成形质量的影响 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 GIS铝合金三通壳体静力强度研究 | 第61-71页 |
5.1 GIS铝合金三通几何模型建立及有限元分析 | 第61-62页 |
5.2 有限元分析准确性验证及分析 | 第62-64页 |
5.3 GIS三通壳体的应力评定及优化 | 第64-70页 |
5.3.1 压力容器标准概述 | 第64-65页 |
5.3.2 GIS三通壳体应力评定 | 第65-68页 |
5.3.3 G1S三通壳体尺寸优化 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第78-79页 |