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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

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