首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--轧制论文--轧钢机械设备论文--轧管机论文

厚壁管斜轧穿孔顶杆失稳控制方法研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1.绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 厚壁管生产的特点第10-12页
        1.2.1 厚壁管的概念第10页
        1.2.2 厚壁管穿孔特点第10-11页
        1.2.3 厚壁管穿孔工艺第11-12页
    1.3 顶杆稳定性的研究第12-18页
        1.3.1 顶杆的概念及用途第12页
        1.3.2 压杆稳定性的概念第12-14页
        1.3.3 不同条件下细长压杆的临界载荷以及失稳点第14-17页
        1.3.4 顶杆失稳控制方法的国内外研究现状第17-18页
    1.4 本文研究的目的和意义第18-19页
    1.5 本文研究的内容第19-22页
2.弹塑性有限元基本理论第22-30页
    2.1 引言第22页
    2.2 弹塑性有限元法基本原理第22-26页
        2.2.1 弹塑性材料的基本假设第22页
        2.2.2 弹塑性有限元基本方程第22-26页
        2.2.3 弹塑性有限元的求解过程第26页
    2.3 有限元模拟在顶杆弯曲失稳过程中的应用第26-27页
    2.4 ABAQUS软件介绍第27-28页
    2.5 本章小结第28-30页
3.顶杆失稳弯曲模型建立第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 顶杆失稳理论分析模型第30-40页
        3.2.1 顶杆受力分析及物理模型第30-31页
        3.2.2 顶杆失稳位置以及弯曲挠度值的确定第31-36页
        3.2.3 失稳临界力以及顶杆挠曲线的确定第36-40页
    3.3 顶杆失稳控制效果第40-41页
    3.4 顶杆失稳现象控制影响因素第41-44页
        3.4.1 顶杆的直径对失稳临界力及弯曲最大挠度值的影响第42-43页
        3.4.2 顶杆长度对失稳临界力及弯曲最大挠度值的影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4. 顶杆弯曲的数值模拟第46-76页
    4.1 引言第46页
    4.2 屈曲模型的建立第46-49页
        4.2.1 材料模型第46页
        4.2.2 几何模型建立第46-47页
        4.2.3 有限元模型的建立第47-48页
        4.2.4 模型边界条件和加载方式第48-49页
    4.3 ABAQUS有限元模拟结果分析第49-74页
        4.3.1 顶杆直径对最大挠度值ωmax的影响第49-57页
        4.3.2 顶杆直径对等效应力的影响第57-62页
        4.3.3 顶杆长度对最大挠度值ωmax的影响第62-69页
        4.3.4 顶杆长度对等效应力的影响第69-74页
    4.4 本章小结第74-76页
5. 试验检验第76-82页
    5.1 引言第76页
    5.2 一定设备条件下顶杆失稳弯曲模拟第76-77页
        5.2.1 试验设备条件第76-77页
        5.2.2 顶杆铰支端的设计第77页
        5.2.3 顶杆材料第77页
    5.3 试验结果第77-79页
    5.4 试验检验第79-81页
    5.5 本章小结第81-82页
6.结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-88页
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文第88-90页
致谢第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:汉钢钢渣制备微晶玻璃的实验研究
下一篇:黄土基坑中旋喷锚索支护结构工作性状研究