机油冷却器清洁高效胀接技术的研究与开发
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景及来源 | 第9-10页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题研究对象 | 第10-13页 |
1.2.1 管翅式油冷却器结构 | 第10-12页 |
1.2.2 管翅式油冷却器工作原理 | 第12页 |
1.2.3 管翅式油冷却器制造工艺 | 第12-13页 |
1.3 课题的主要工作 | 第13-14页 |
第二章 管翅式油冷却器胀接技术分析 | 第14-20页 |
2.1 胀接技术研究现状 | 第14-15页 |
2.2 胀接方法原理及特点分析 | 第15-18页 |
2.2.1 机械胀接 | 第15-16页 |
2.2.2 爆炸胀接 | 第16-17页 |
2.2.3 橡胶胀接 | 第17-18页 |
2.3 液压胀接技术及比较分析 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 管翅式油冷却器液压胀接成形工艺研究 | 第20-41页 |
3.1 材料性能测试 | 第20-23页 |
3.1.1 实验仪器 | 第20页 |
3.1.2 拉伸测试 | 第20-23页 |
3.2 管翅式油冷却器液压胀接理论分析 | 第23-27页 |
3.2.1 液压胀接的原理 | 第23页 |
3.2.2 液压胀接过程的力学分析 | 第23-27页 |
3.3 液压胀接有限元分析 | 第27-38页 |
3.3.1 有限元方法概述 | 第27-30页 |
3.3.2 液压胀接有限元模型的建立 | 第30-35页 |
3.3.2.1 建立几何模型 | 第30-31页 |
3.3.2.2 材料属性 | 第31-32页 |
3.3.2.3 接触属性 | 第32-33页 |
3.3.2.4 网络划分 | 第33-34页 |
3.3.2.5 边界条件 | 第34-35页 |
3.3.3 液压胀接的有限元计算与分析 | 第35-38页 |
3.4 液压胀接的实验研究 | 第38-40页 |
3.4.1 实验设备和试样 | 第38-39页 |
3.4.2 胀接测试 | 第39-40页 |
3.4.3 实验结果分析 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 管翅式油冷却器换热管弯曲成形工艺 | 第41-56页 |
4.1 弯管成形工艺及其理论分析 | 第41-48页 |
4.1.1 弯管成形工艺 | 第41-45页 |
4.1.2 弯管成形的主要性能指标 | 第45-48页 |
4.1.2.1 弯管成形的应力分布 | 第45-47页 |
4.1.2.2 弯管成形壁厚分布 | 第47-48页 |
4.2 弯管成形有限元分析 | 第48-52页 |
4.2.1 有限元分析软件Dynaform | 第48-49页 |
4.2.2 建立几何模型 | 第49页 |
4.2.3 材料属性 | 第49-50页 |
4.2.4 其它设置 | 第50页 |
4.2.5 计算与分析 | 第50-52页 |
4.3 弯管成形及胀接实验 | 第52-55页 |
4.3.1 换热管绕弯实验 | 第52-53页 |
4.3.2 弯管胀接测试 | 第53-55页 |
4.3.3 实验结果与分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 管翅式油冷却器液压胀接工艺装备设计 | 第56-67页 |
5.1 液压胀接工艺过程分析 | 第56页 |
5.2 液压胀接工艺装备的方案设计 | 第56-60页 |
5.2.1 液压胀接工艺装夹设备 | 第57页 |
5.2.2 液压胀接工艺工位布局 | 第57-58页 |
5.2.3 液压胀接工艺交换工作台 | 第58-60页 |
5.2.3.1 交换定位装置 | 第58-59页 |
5.2.3.2 交换工作台的驱动及传动 | 第59-60页 |
5.3 托盘自动交换技术原理及特点分析 | 第60-64页 |
5.3.1 往复式托盘交换工作台 | 第61-62页 |
5.3.2 回转式托盘交换工作台 | 第62-64页 |
5.4 液压胀接工艺装备的结构设计 | 第64-66页 |
5.4.1 托盘交换工作台的总体结构 | 第64-65页 |
5.4.2 托盘交换工作台的工作模式 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 主要研究工作成果 | 第67-68页 |
6.2 进一步工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士期间主要的研究成果 | 第73-74页 |