基于电场法的二道次渐进成形预成形型面设计和研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 渐进成形国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 成形设备发展 | 第10-11页 |
1.2.2 成形工艺及机理 | 第11-12页 |
1.2.3 轨迹优化 | 第12-13页 |
1.2.4 表面质量 | 第13页 |
1.2.5 有限元分析 | 第13-14页 |
1.3 课题研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 基于电场法的预成形设计理论基础 | 第18-25页 |
2.1 相似理论 | 第18-19页 |
2.2 类等势场法的理论原理 | 第19-21页 |
2.2.1 场方程的相似性 | 第19-20页 |
2.2.2 能量最小原理 | 第20-21页 |
2.3 电场法在板材成形的应用 | 第21-22页 |
2.4 基于电场的板材胀形过程模拟 | 第22-24页 |
2.4.1 胀形原理 | 第22-23页 |
2.4.2 胀形过程的静电场模拟 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 二道次渐进成形预成形参数化模型 | 第25-34页 |
3.1 工艺变量的参数化设计 | 第25-29页 |
3.1.1 设计变量的选择 | 第25-26页 |
3.1.2 工艺参数表征 | 第26-28页 |
3.1.3 板材孔洞体积分数 | 第28-29页 |
3.2 响应面优化理论 | 第29页 |
3.3 拉丁超立方试验设计 | 第29-30页 |
3.4 二道次有限元模型的建立 | 第30-33页 |
3.4.1 ABAQUS软件介绍 | 第31页 |
3.4.2 材料参数确定 | 第31-32页 |
3.4.3 渐进成形有限元模型 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 基于电场法的预成形型面设计 | 第34-48页 |
4.1 静电场模拟试验 | 第34-37页 |
4.1.1 直壁件尺寸 | 第34-35页 |
4.1.2 静电场模拟 | 第35-36页 |
4.1.3 静电场等势线的提取 | 第36-37页 |
4.2 基于响应面法建立数学模型 | 第37-40页 |
4.2.1 拉丁超立方实验设计 | 第37-39页 |
4.2.2 渐进成形有限元模拟 | 第39-40页 |
4.3 模型构建及精度检验 | 第40-42页 |
4.4 响应面结果分析 | 第42-43页 |
4.5 优化结果与讨论 | 第43-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
5 二道次渐进成形方案的试验验证 | 第48-53页 |
5.1 直壁支撑的加工 | 第48页 |
5.2 直壁件的数控渐进成形加工 | 第48-50页 |
5.3 试验结果分析 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-53页 |
6 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
附录 | 第61页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第61页 |