摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 振动塑性成形原理 | 第16-17页 |
1.3 振动塑性成形研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 振动塑性成形理论研究现状 | 第17-20页 |
1.3.2 振动塑性成形应用研究现状 | 第20-21页 |
1.3.3 铝合金振动塑性成形研究现存问题 | 第21-22页 |
1.4 研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 铝合金振动塑性成形实验装置研制 | 第22-23页 |
1.4.2 振动对铝合金的材料行为影响的实验研究和有限元分析 | 第23-24页 |
第二章 振动基本理论、体积效应及表面效应理论模型 | 第24-38页 |
2.1 振动理论基础 | 第24-33页 |
2.1.1 质点的机械振动 | 第24-26页 |
2.1.2 平面声波和波动方程 | 第26-29页 |
2.1.3 变截面杆纵振动的波动方程 | 第29-33页 |
2.2 体积效应及表面效应理论模型 | 第33-38页 |
2.2.1 体积效应及其理论模型 | 第33-35页 |
2.2.2 表面效应及其理论模型 | 第35-38页 |
第三章 振动塑性成形实验装置的研制 | 第38-78页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 换能器设计及计算 | 第39-51页 |
3.2.1 振子尺寸设计 | 第40-42页 |
3.2.2 换能器前后盖板设计 | 第42-45页 |
3.2.3 预应力螺栓尺寸选择 | 第45-46页 |
3.2.4 基于ANASYS Workbench的换能器尺寸优化 | 第46-51页 |
3.3 变幅杆的设计计算 | 第51-70页 |
3.3.1 变幅杆放大系数的估算 | 第51页 |
3.3.2 变幅杆材料性能要求 | 第51-52页 |
3.3.3 变幅杆形状的选择及尺寸计算 | 第52-54页 |
3.3.4 变幅杆的固定方法及与换能器连接方法 | 第54-56页 |
3.3.5 变幅杆模态分析 | 第56-66页 |
3.3.6 变幅杆谐响应分析 | 第66-70页 |
3.4 工具头的设计 | 第70-72页 |
3.4.1 工具头材料的选择及尺寸设计 | 第70页 |
3.4.2 工具头模态分析 | 第70-72页 |
3.5 支架设计 | 第72-76页 |
3.5.1 上固定板的设计 | 第72-73页 |
3.5.2 法兰固定板的设计 | 第73页 |
3.5.3 拉杆的设计 | 第73-74页 |
3.5.4 下固定板的设计 | 第74页 |
3.5.5 支座的设计 | 第74-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 铝6061室温振动拉伸实验及有限元分析 | 第78-98页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 铝6061室温振动拉伸实验 | 第79-82页 |
4.2.1 实验设备 | 第79页 |
4.2.2 实验材料及方法 | 第79-82页 |
4.3 实验结果及分析 | 第82-89页 |
4.3.1 振动在铝6061铝合金拉伸过程的软化效应分析 | 第82-88页 |
4.3.2 振动对铝6061拉伸极限的影响 | 第88-89页 |
4.4 铝6061振动拉伸过程有限元模拟分析 | 第89-95页 |
4.4.1 有限元模型的建立 | 第90-92页 |
4.4.2 模拟结果分析 | 第92-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-98页 |
第五章 铝2A12室温振动压缩实验及有限元模拟分析 | 第98-118页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 铝2A12室温振动压缩实验 | 第98-101页 |
5.2.1 实验设备 | 第98-99页 |
5.2.2 实验材料及方法 | 第99-101页 |
5.3 实验结果及分析 | 第101-109页 |
5.3.1 静态压缩过程实验结果分析 | 第101-105页 |
5.3.2 振动压缩实验结果分析 | 第105-109页 |
5.4 铝2A12振动压缩过程有限元模拟分析 | 第109-115页 |
5.4.1 有限元模型的建立 | 第110-111页 |
5.4.2 模拟结果分析 | 第111-115页 |
5.5 本章小结 | 第115-118页 |
第六章 结论与展望 | 第118-122页 |
6.1 结论 | 第118-120页 |
6.2 展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第129页 |