摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·管材内高压加工的意义 | 第9-10页 |
·橡胶介质胀形工艺基本原理及分类 | 第10-13页 |
·橡胶介质胀形工艺原理 | 第10-11页 |
·橡胶介质胀形工艺分类 | 第11-13页 |
·橡胶介质胀形工艺的优缺点 | 第13-14页 |
·国内外研究动态 | 第14-17页 |
·国外研究动态 | 第14-16页 |
·国内研究动态 | 第16-17页 |
·选题背景及本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
·选题背景 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容及创新点 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第2章 聚氨酯橡胶本构关系及材料参数的测定 | 第19-31页 |
·引言 | 第19页 |
·橡胶材料本构关系 | 第19-21页 |
·橡胶材料统计理论 | 第19-20页 |
·橡胶材料唯象学理论 | 第20页 |
·橡胶的应变能密度函数 | 第20-21页 |
·橡胶材料 Mooney-Rivlin 模型参数的测定 | 第21-29页 |
·测定橡胶材料参数的试验方法 | 第21-22页 |
·单轴压缩试验 | 第22-25页 |
·单轴拉伸试验 | 第25-27页 |
·聚氨酯橡胶密度 | 第27-28页 |
·参数拟合 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第3章 有限元基础及模型建立 | 第31-39页 |
·引言 | 第31页 |
·有限元法的思想及特点 | 第31-32页 |
·有限元法基本思想 | 第31页 |
·有限元法特点 | 第31-32页 |
·有限元建模基本流程 | 第32-33页 |
·显式算法的基本概念 | 第33-34页 |
·橡胶介质胀形多通管有限元模型建立 | 第34-38页 |
·ANSYS/LS-DYNA | 第34-35页 |
·创建几何模型 | 第35-36页 |
·前处理 | 第36-37页 |
·后处理 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 橡胶介质复合胀形数值模拟及参数优化 | 第39-61页 |
·引言 | 第39页 |
·三通管模具型面 | 第39-41页 |
·斜面冲头对橡胶介质胀形工艺的影响 | 第41-45页 |
·斜面冲头 | 第41-42页 |
·斜面冲头与平面阶梯冲头对比 | 第42-43页 |
·轴向斜面冲头的力学原理 | 第43-44页 |
·斜面冲头斜度优化 | 第44-45页 |
·斜端面橡胶棒对胀形工艺的影响 | 第45-48页 |
·不同橡胶端面的成形效果 | 第45-47页 |
·斜面橡胶棒压缩变化过程 | 第47页 |
·橡胶斜面角优化 | 第47-48页 |
·过渡圆角半径对橡胶介质胀形工艺的影响 | 第48-49页 |
·径向反压冲头对橡胶介质胀形工艺的影响 | 第49-51页 |
·施加时间 | 第49-50页 |
·初始高度 | 第50-51页 |
·分段加载路径 | 第51-54页 |
·参数耦合作用下加载路径优化 | 第54-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第5章 三通管胀形模具设计与制造 | 第61-71页 |
·引言 | 第61页 |
·模具总体结构设计 | 第61-62页 |
·复合胀形模具工作过程 | 第62-63页 |
·复合胀形模具机构设计 | 第63-67页 |
·凹模的设计 | 第63-64页 |
·轴向冲头结构设计 | 第64-65页 |
·径向反压结构设计 | 第65-67页 |
·模具制造 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第6章 试验研究 | 第71-79页 |
·引言 | 第71页 |
·试验设备 | 第71-72页 |
·试验步骤 | 第72-75页 |
·试验材料 | 第72页 |
·胀形力的计算 | 第72-73页 |
·复合胀形模具安装及胀形试验的实施 | 第73-75页 |
·试验结果对比与分析 | 第75-77页 |
·结果对比 | 第75-76页 |
·结果分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第7章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第87页 |