中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-9页 |
物理量名称及符号表 | 第9-16页 |
第1章 绪论 | 第16-42页 |
1.1 课题背景 | 第16-17页 |
1.2 电磁成形技术概况 | 第17-24页 |
1.2.1 电磁成形技术的起源 | 第17-18页 |
1.2.2 电磁成形技术原理 | 第18-19页 |
1.2.3 电磁成形工艺的基本性质 | 第19-20页 |
1.2.4 电磁成形设备及应用 | 第20-23页 |
1.2.5 电磁成形工艺的基本特点 | 第23-24页 |
1.3 电磁成形技术发展概况 | 第24-41页 |
1.3.1 国外发展概况 | 第24-37页 |
1.3.2 国内发展概况 | 第37-41页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第41-42页 |
第2章 密绕导线平板线圈的研究 | 第42-69页 |
2.1 电磁成形用线圈介绍 | 第42-44页 |
2.2 密绕导线平板线圈的磁感应强度分布 | 第44-51页 |
2.2.1 任一线圈平面在空间激发的磁场的磁感应强度 | 第44-46页 |
2.2.2 数值计算 | 第46-50页 |
2.2.3 整个线圈在空间激发的磁场的磁感应强度 | 第50-51页 |
2.3 密绕导线平板线圈的最小尺寸计算 | 第51-63页 |
2.3.1 平板件上的电磁力分布 | 第51-56页 |
2.3.2 线圈最小尺寸的计算 | 第56-63页 |
2.4 圆形与椭圆形密绕导线平板线圈的应用比较 | 第63-68页 |
2.4.1 圆形与椭圆形线圈比较 | 第63-64页 |
2.4.2 小孔模具实验 | 第64-66页 |
2.4.3 盒形模具实验 | 第66-67页 |
2.4.4 圆形与椭圆形线圈的适用情况 | 第67-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-69页 |
第3章 电磁成形实验 | 第69-98页 |
3.1 电磁成形实验 | 第69-75页 |
3.1.1 实验条件 | 第69-72页 |
3.1.2 实验内容 | 第72-74页 |
3.1.3 实验结果 | 第74-75页 |
3.2 电磁力作用下平板件的变形响应 | 第75-84页 |
3.2.1 影响板料变形的因素 | 第75-80页 |
3.2.2 电磁力作用下平板件的变形响应 | 第80-84页 |
3.3 工件变形高度与成形电压之间的关系 | 第84-93页 |
3.3.1 变形高度与成形电压关系的初步分析 | 第84-85页 |
3.3.2 不同成形电压下的板料电磁成形实验 | 第85-87页 |
3.3.3 变形高度与成形电压的关系 | 第87-90页 |
3.3.4 影响变形高度与成形电压线性方程的因素 | 第90-91页 |
3.3.5 工件变形曲线的近似描述 | 第91-93页 |
3.4 工件变形高度与板料厚度之间的关系 | 第93-97页 |
3.4.1 不同厚度板料的电磁自由成形实验 | 第93页 |
3.4.2 实验结果分析 | 第93-95页 |
3.4.3 变形高度与板料厚度的关系 | 第95-96页 |
3.4.4 如何获得最高的设备能量利用率 | 第96-97页 |
3.5 本章小结 | 第97-98页 |
第4章 电磁成形过程的有限元分析 | 第98-135页 |
4.1 有限元法与ANSYS/LS-DANA | 第98-100页 |
4.1.1 有限元法 | 第98-99页 |
4.1.2 ANSYS/LS-DANA简介 | 第99-100页 |
4.2 平板件电磁成形过程的有限元分析 | 第100-104页 |
4.2.1 分析方法的确定 | 第100-101页 |
4.2.2 有限元分析 | 第101-104页 |
4.3 板料电磁成形变形模式的分析 | 第104-123页 |
4.3.1 自由成形的变形模式 | 第104-109页 |
4.3.2 有模成形的变形模式 | 第109-123页 |
4.4 脉冲电流频率对平板件电磁成形的影响 | 第123-131页 |
4.4.1 脉冲电流频率对平板件自由成形的影响 | 第123-129页 |
4.4.2 脉冲电流频率对平板件有模成形的影响 | 第129-131页 |
4.5 惯性在成形过程中的作用 | 第131-133页 |
4.6 本章小结 | 第133-135页 |
结论 | 第135-138页 |
参考文献 | 第138-146页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第146-147页 |
致谢 | 第147页 |