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增量体积成形数值模拟技术及其在多道次拔长工艺设计中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·引言第13-14页
   ·国内外相关研究现状第14-25页
     ·金属体积成形通用数值模拟技术的研究进展第14-17页
     ·增量体积成形高效数值模拟技术的研究进展第17-21页
     ·六面体网格自动划分与重划分技术的研究进展第21-22页
     ·多道次平砧拔长工艺规划与分析的研究进展第22-25页
   ·本文的主要研究内容第25-27页
第2章 刚粘塑性有限元改进算法与刚性区自由度缩聚原理第27-45页
   ·刚粘塑性有限元法的基本原理第27-29页
   ·非线性刚粘塑性有限元方程组的迭代解法第29-32页
     ·方法一:直接迭代法第29-30页
     ·方法二:牛顿-拉夫森迭代法第30-32页
   ·待定刚性区的自动判别方法第32-34页
   ·预指定刚性区自由度缩聚原理第34-41页
     ·原理一:泛函积分区域缩减第34-36页
     ·原理二:刚性区节点自由度凝聚第36-40页
     ·两种原理的综合第40-41页
   ·瞬态传热有限元法与热力耦合分析方法第41-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 增量体积成形有限元模拟的关键技术第45-67页
   ·三维动态接触边界的搜索与处理第45-50页
   ·离散型流动应力数据的处理第50-54页
   ·预指定刚性区自由度缩聚技术第54-60页
     ·预指定刚性区自由度缩聚技术的算法流程第54-56页
     ·子网格生成第56-58页
     ·刚性面节点自由度凝聚处理第58-60页
   ·预指定刚性区参数的选取第60-64页
     ·数值试验方案第60-62页
     ·数值试验结果第62-64页
   ·本章小结第64-67页
第4章 非结构化与分层六面体网格自动重划分技术第67-97页
   ·非结构化六面体网格的自动重划分第67-77页
     ·网格重划分的判断准则第67页
     ·生成新网格的算法流程第67-68页
     ·旧网格边界特征提取第68-69页
     ·表面零厚度六面体单元层覆盖第69-73页
     ·网格平滑处理与边界拟合第73-76页
     ·新网格质量判断第76-77页
   ·分层六面体网格的自动重划分第77-87页
     ·分层六面体网格模型第77-79页
     ·网格重划分的判断准则第79-80页
     ·生成新网格的算法流程第80页
     ·旧网格边界特征提取第80-82页
     ·四边形单元层插入第82-83页
     ·表面零厚度六面体单元层覆盖第83-87页
   ·新旧网格间数据传递第87-91页
   ·六面体网格自动重划分技术的验证第91-96页
     ·算例1第91-94页
     ·算例2第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第5章 增量体积成形有限元模拟系统的开发及验证第97-131页
   ·增量体积成形有限元模拟系统的结构及功能第97-100页
     ·系统模块与程序结构第97-98页
     ·系统功能与数据接口第98-100页
   ·三维热力耦合刚粘塑性有限元关键技术的验证第100-121页
     ·算例1第100-107页
     ·算例2第107-113页
     ·热锻实验第113-121页
   ·预指定刚性区自由度缩聚技术的验证与多工步拔长模拟第121-129页
   ·本章小结第129-131页
第6章 基于解析法与有限元模拟的多道次平砧拔长工艺设计第131-155页
   ·平砧拔长压下过程的解析模型第131-138页
     ·瞬态动可容速度场的建立第131-133页
     ·基于 Markov 变分原理的变形分析第133-136页
     ·变形分析的实验结果验证第136-138页
   ·多道次平砧拔长的快速工艺规划第138-140页
   ·多道次平砧拔长的连续有限元模拟第140-142页
   ·多道次平砧拔长的工艺评价指标第142-144页
   ·拔长过程中压机与操作机联动描述第144-147页
     ·压机与操作机动作分析第145-146页
     ·压机与操作机联动代码第146-147页
   ·工艺设计实践第147-153页
   ·本章小结第153-155页
第7章 结论与展望第155-157页
   ·结论第155-156页
   ·展望第156-157页
参考文献第157-171页
致谢第171-173页
攻读博士学位期间发表的学术论文第173页

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