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星形套冷挤压成形有限元法研究及模具优化与疲劳分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
文中用到的主要符号第6-11页
第1章 概述第11-15页
   ·冷挤压有限元仿真的现状第11页
   ·冷挤压成形数值模拟方法的新进展第11-12页
   ·课题的主要内容和关键问题第12-15页
     ·课题的背景和意义第12-13页
     ·课题研究内容和章节安排第13-15页
第2章 金属塑性成形有限元法基本原理第15-27页
   ·弹塑性分析第15-17页
     ·屈服准则第15页
     ·流动准则第15-16页
     ·硬化准则第16页
     ·弹塑性方程组第16-17页
   ·非线性分析求解方法第17-18页
     ·增量步迭代算法第17-18页
     ·应变修正法第18页
   ·热传导基本原理第18-20页
     ·热传导基本方程第18-19页
     ·瞬态传热问题的有限元列式第19页
     ·辐射边界条件第19-20页
   ·热应力分析第20-21页
     ·线膨胀系数第20页
     ·热应力有限元分析列式第20-21页
   ·耦合场分析第21-23页
     ·耦合迭代法第21-22页
     ·分开迭代法第22页
     ·耦合迭代的特点第22-23页
   ·接触问题的有限元方法第23-25页
     ·接触问题的描述方法第23页
     ·接触算法基本流程第23-24页
     ·接触约束的种类及方程第24-25页
   ·网格重画分第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 星形套挤压成形过程有限元仿真第27-45页
   ·问题描述第27-28页
   ·建模依据第28-31页
     ·大位移大应变定义第28-29页
     ·材料的应力应变特性第29-31页
     ·热机耦合准静态分析方法的选用第31页
   ·有限元法建模第31-38页
     ·接触体定义第31-32页
     ·材料模型第32-34页
     ·力学边界条件第34-35页
     ·摩擦模型第35页
     ·热传导边界条件第35-36页
     ·模具预应力第36页
     ·单元选用与网格重划分设置第36-37页
     ·载荷工况设置第37页
     ·收敛准则选用第37-38页
     ·自动步长控制第38页
   ·结果分析第38-41页
   ·模具结构优化第41-44页
     ·理论分析第41-42页
     ·改进结构数值仿真第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 体积成形有限元法研究第45-54页
   ·刚塑性有限元方法和弹塑性有限元方法比较第45-46页
   ·均布载荷和接触分析模具应力场的差异第46-47页
   ·有限元网格大小对成形过程分析的影响第47-48页
   ·摩擦系数的变化对冷挤压成形过程的影响第48-51页
   ·模型小结构尺寸对冷挤压成形分析的影响第51-52页
   ·工件弹性回复后的残余应力和体积变化第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第5章 疲劳分析基本原理第54-64页
   ·疲劳问题概述第54-55页
   ·疲劳设计理论第55-56页
     ·疲劳设计方法第55页
     ·疲劳寿命分析方法第55-56页
   ·名义应力法第56页
   ·局部应力应变法理论第56-59页
     ·平均应力修正法第57页
     ·塑性修正第57-59页
     ·应力组合的选择第59页
     ·局部应变法的估算步骤第59页
   ·疲劳裂纹扩展分析原理简介第59-63页
     ·疲劳裂纹扩展速度第59-60页
     ·影响裂纹扩展速率的因素第60-62页
     ·用断裂力学估算裂纹扩展寿命的步骤第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第6章 星形套模具疲劳寿命分析第64-73页
   ·理论依据第64-65页
   ·应变疲劳分析第65-69页
     ·材料数据定义第66-67页
     ·其他系数定义第67页
     ·载荷数据定义第67-68页
     ·塑性修正方法第68页
     ·平均应力修正法第68-69页
     ·疲劳分析结果第69页
   ·裂纹扩展分析第69-72页
     ·柔度函数定义第69-70页
     ·材料数据定义第70-71页
     ·初始裂纹尺寸的定义第71页
     ·裂纹扩展分析结果第71-72页
   ·结果分析与比较第72页
   ·本章小结第72-73页
第7章 总结和展望第73-77页
   ·论文的主要工作第73页
   ·存在问题和展望第73-77页
     ·冷挤压成形过程模拟及应力分析存在主要问题第73-74页
     ·疲劳分析存在的问题第74-75页
     ·展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页
硕士期间参与的项目和以第一作者发表的论文:第81页

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