摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·冷挤压技术的概念 | 第12页 |
·冷挤压的发展及工艺特点 | 第12-15页 |
·冷挤压数值模拟的研究现状 | 第15-18页 |
·早期冷挤压数值模拟 | 第15-16页 |
·冷挤压数值模拟技术的研究现状 | 第16-17页 |
·冷挤压数值模拟发展的未来趋势 | 第17-18页 |
·本课题研究的意义 | 第18-19页 |
·本课题研究的主要内容 | 第19-21页 |
·离合块挤压过程的有限元模拟 | 第19-20页 |
·冷挤压组合凹模的有限元分析 | 第20页 |
·冷挤压组合凹模的有限元优化 | 第20-21页 |
·本章总结 | 第21-22页 |
第二章 有限元法的基本理论 | 第22-30页 |
·有限元法的概念 | 第22页 |
·塑性成形中的有限元技术 | 第22-27页 |
·塑性有限元的发展 | 第22-24页 |
·刚塑性有限元基本方程 | 第24-25页 |
·刚塑性有限元变分原理 | 第25-27页 |
·刚塑性有限元求解过程 | 第27页 |
·有限元模拟系统分析 | 第27-29页 |
·有限元模拟系统的组成 | 第27-28页 |
·有限元模拟系统的发展过程 | 第28页 |
·常用有限元软件简介 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 离合块冷挤压过程的工艺有限元模拟及优化 | 第30-44页 |
引言 | 第30-31页 |
·DEFORMTM-3D 软件介绍 | 第31-32页 |
·离合块挤压工艺分析 | 第32-33页 |
·零件挤压难度分析 | 第32页 |
·化学成分对塑性成形的影响 | 第32-33页 |
·断面收缩率的计算 | 第33页 |
·挤压工艺方案设计 | 第33-34页 |
·基本工序安排 | 第33页 |
·冷挤压工序方案比较 | 第33-34页 |
·离合块挤压过程的有限元模拟 | 第34-35页 |
·建立各方案的有限元模型 | 第34-35页 |
·模拟分析中的参数设置及关键问题的处理 | 第35页 |
·有限元模拟结果分析 | 第35-39页 |
·各方案工件应力分析 | 第35-38页 |
·各方案凹模模具应力分析 | 第38-39页 |
·离合块实验验证及金相分析 | 第39-43页 |
·离合块实验验证 | 第39-40页 |
·离合块金相分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 冷挤压组合凹模的有限元分析 | 第44-57页 |
·概述 | 第44页 |
·凹模受力分析 | 第44-46页 |
·整体式凹模受力分析 | 第44-45页 |
·冷挤压凹模的内压分布 | 第45-46页 |
·有限元模型的建立 | 第46-48页 |
·DEFORM-2D 简介 | 第46页 |
·建立分析模型 | 第46-47页 |
·模拟参数设置 | 第47-48页 |
·模拟结果分析与讨论 | 第48-56页 |
·整体凹模的结果分析 | 第48-51页 |
·组合凹模的模拟分析 | 第51-55页 |
·载荷曲线的比较 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 冷挤压组合凹模的有限元优化 | 第57-81页 |
概述 | 第57-58页 |
·优化技术的理论与分类 | 第58-60页 |
·基于应用数学的优化技术 | 第58-60页 |
·基于有限元技术的优化 | 第60页 |
·模型的建立 | 第60-61页 |
·有限元优化的关键问题 | 第61-64页 |
·接触问题 | 第61页 |
·弹性固体接触的经典 Hertz 理论 | 第61-62页 |
·接触问题的求解 | 第62-63页 |
·DEFORM 中的接触建立与计算 | 第63-64页 |
·试验方案设计 | 第64-67页 |
·模拟过程中的关键问题 | 第67-71页 |
·单元材料的定义 | 第67页 |
·HyperMesh 简介 | 第67-68页 |
·网格划分 | 第68-70页 |
·过盈配合及接触处理 | 第70页 |
·载荷与边界条件 | 第70-71页 |
·求解参数设置 | 第71页 |
·组合凹模的应力分析 | 第71-74页 |
·结果分析与讨论 | 第74-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
·总结 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |