激光弯曲成形的精度控制研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·激光板料弯曲成形机理 | 第12-16页 |
·温度梯度机理 | 第13-14页 |
·屈曲机理 | 第14-15页 |
·增厚机理 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-20页 |
·激光弯曲角度数学模型研究 | 第16-17页 |
·激光弯曲成形数值模拟研究 | 第17-18页 |
·激光弯曲成形实验研究 | 第18-19页 |
·激光扫描后材料组织性能研究 | 第19-20页 |
·课题意义 | 第20-22页 |
·研究目标 | 第20-21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·本文的章节安排 | 第22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第二章 激光弯曲角度数学模型研究 | 第26-44页 |
·温度梯度机理的弯曲角解析模型 | 第26-32页 |
·力学模型 | 第26-29页 |
·模型验证和讨论 | 第29-32页 |
·激光直线扫描弯曲角度数值模型 | 第32-43页 |
·瞬态温度解场析模型 | 第32-35页 |
·热弹塑性基本理论 | 第35-37页 |
·基于增量塑性理论的力学模型 | 第37-40页 |
·模型验证 | 第40-43页 |
·本章总结 | 第43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第三章 激光弯曲成形数值模拟研究 | 第44-66页 |
·激光弯曲成形温度场有限元模型 | 第44-50页 |
·温度场有限元计算的基本理论[1-5] | 第44-45页 |
·基于ANSYS 的温度场有限元计算模型 | 第45-48页 |
·温度场结果讨论 | 第48-50页 |
·激光弯曲成形变形场有限元模型 | 第50-64页 |
·热弹塑性有限元理论[8-11] | 第50-52页 |
·热弹塑性问题的求解[12-13] | 第52-53页 |
·基于ANSYS 的变形场有限元计算模型 | 第53-56页 |
·变形场结果讨论 | 第56-64页 |
·本章总结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第四章 激光弯曲成形实验研究 | 第66-84页 |
·二氧化碳激光器加工系统 | 第66-67页 |
·板材扫描表面处理 | 第67-70页 |
·测量采集系统 | 第70-75页 |
·温度场测量 | 第70-73页 |
·变形角度测量 | 第73-74页 |
·变形角度计算 | 第74-75页 |
·实验验证 | 第75-82页 |
·温度场实验验证 | 第75-78页 |
·变形场实验验证 | 第78-82页 |
·本章总结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-84页 |
第五章 变速度扫描方式研究 | 第84-102页 |
·“边界效应”现象 | 第84-88页 |
·扫描速度对“边界效应”现象的影响 | 第84-87页 |
·扫描线位置对“边界效应”现象的影响 | 第87-88页 |
·“边界效应”现象的根源 | 第88-89页 |
·变速度扫描方式 | 第89-99页 |
·基于变速度扫描的有限元建模 | 第89-90页 |
·简单加减速扫描方式 | 第90-94页 |
·加减速相结合的扫描方式 | 第94-99页 |
·实验例子 | 第99-100页 |
·本章总结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第六章 激光弯曲成形材料力学性能研究 | 第102-117页 |
·低周疲劳 | 第102-103页 |
·试验过程 | 第103-105页 |
·试验材料 | 第103页 |
·拉伸试验 | 第103-104页 |
·低周疲劳试验 | 第104-105页 |
·力学性能分析 | 第105-110页 |
·拉伸性能 | 第105-108页 |
·低周疲劳性能 | 第108-110页 |
·结果讨论与分析 | 第110-116页 |
·残余应力与残余应变 | 第110-111页 |
·金相分析 | 第111-112页 |
·疲劳断口分析 | 第112-116页 |
·本章总结 | 第116页 |
参考文献 | 第116-117页 |
第七章 总结与展望 | 第117-120页 |
·本文的主要工作 | 第117-118页 |
·本文的主要创新点 | 第118页 |
·进一步研究工作的展望 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
攻读博士学位期间完成的论文 | 第122-125页 |