低碳钢板冲压成形机理及避免开裂的方法研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·金属材料概述 | 第9页 |
·金属材料在社会生活中的地位 | 第9页 |
·金属材料的塑性加工 | 第9页 |
·金属塑性成形技术的研究现状 | 第9-12页 |
·国外金属塑性成形技术的研究现状 | 第10-11页 |
·国内金属塑性成形技术的研究现状 | 第11-12页 |
·课题来源、研究目的、内容和方法 | 第12-14页 |
·课题来源及研究目的 | 第12页 |
·本论文的研究内容 | 第12-13页 |
·冲压成形的研究方法 | 第13-14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第2章 金属的晶体结构及其塑性变形 | 第15-27页 |
·金属的晶体结构 | 第15-19页 |
·晶格及晶胞 | 第15页 |
·三种典型的金属晶格 | 第15-17页 |
·晶格的致密度、晶面和晶向 | 第17-18页 |
·晶体的各向异性与金属的各向同性 | 第18-19页 |
·金属弹塑性变形的物理实质 | 第19-23页 |
·弹性变形 | 第19页 |
·塑性变形 | 第19-20页 |
·塑性变形的两种方式 | 第20-22页 |
·滑移与孪动两种变形方式的差别 | 第22-23页 |
·晶间变形 | 第23页 |
·影响金属塑性变形的因素 | 第23-26页 |
·影响金属塑性的内部因素 | 第24-25页 |
·影响金属塑性变形的条件 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 金属成形塑性原理 | 第27-36页 |
·低碳钢试样的拉伸图及金属材料的变形规律 | 第27-31页 |
·拉伸图σ-ε曲线 | 第27-28页 |
·金属材料的基本假设 | 第28-29页 |
·金属材料的基本应变规律 | 第29-30页 |
·若干结论 | 第30-31页 |
·板料冲压变形的应力和应变特点 | 第31-34页 |
·点的应力状态及描述方法 | 第31-32页 |
·点的应力-应变关系 | 第32-34页 |
·应变硬化 | 第34-35页 |
·应变硬化机理 | 第34-35页 |
·应变硬化性能 | 第35页 |
·应变硬化的意义 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 板料冲压成形特点及规律 | 第36-45页 |
·冲压成形的特点 | 第36-37页 |
·冲压成形毛坯变形区的力学特点 | 第37-39页 |
·冲压成形中的应力类型 | 第39-40页 |
·冲压成形趋向性规律 | 第40-42页 |
·冲压成形破坏的分析方法 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第5章 破坏实例分析及开裂避免方法 | 第45-53页 |
·拉深过程的应力-应变分析 | 第45-47页 |
·弯曲过程的应力-应变分析 | 第47-50页 |
·金属板料的弯曲过程 | 第47-49页 |
·塑性弯曲的应力-应变状态 | 第49-50页 |
·弯曲成形时油箱托架开裂的原因分析 | 第50-51页 |
·板料弯曲过程中中性层的内移及板料厚度的减薄 | 第50页 |
·变形区板料长度的增加和垂直于弯曲线方向上的拉裂 | 第50页 |
·油箱托架弯曲开裂原因 | 第50-51页 |
·成形条件分析和避免开裂试验 | 第51-52页 |
·变形条件对油箱托架成形的影响 | 第51-52页 |
·改进成形条件、避免开裂的试验 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第6章 液压站的自动控制 | 第53-64页 |
·PLC的定义、特点及功能应用 | 第53-56页 |
·可编程控制器的定义 | 第53页 |
·可编程控制器的特点 | 第53-55页 |
·可编程控制器的功能及应用 | 第55-56页 |
·可编程控制器的结构与工作原理 | 第56-60页 |
·可编程控制器的结构 | 第56-58页 |
·PLC的工作原理 | 第58-60页 |
·PLC的选型 | 第60-63页 |
·确定PLC的结构 | 第60页 |
·确定PLC的规模 | 第60-61页 |
·确定编程方式 | 第61-62页 |
·其他支撑技术条件的考虑 | 第62-63页 |
·PLC控制电路设计 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第7章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录 | 第70-72页 |