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热冲压模具随形管道设计优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 热冲压模具随形冷却技术的研究背景与意义第11-14页
    1.2 热冲压模具随形冷却技术的国内外研究现状第14-15页
    1.3 本文研究的主要内容 8第15-16页
2 热冲压过程中热边界条件的求解第16-28页
    2.1 热冲压过程中的热能传递第16-18页
        2.1.1 热传导传热第16-17页
        2.1.2 热对流传热第17页
        2.1.3 热辐射传热第17-18页
        2.1.4 热传导问题的三类边界条件第18页
    2.2 热传导中换热系数的求解第18-27页
        2.2.1 压强与界面换热系数IHTC的关系第19-22页
        2.2.2 FEM法求解与压强相关的界面换热系数第22-26页
        2.2.3 对流换热系数CHTC的求解第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 热冲压模具随形冷却水道的设计与仿真第28-36页
    3.1 热冲压模具随形水道的三维建模第28-29页
    3.2 热冲压模具随形水道的加工第29-32页
    3.3 有限元模拟仿真第32-35页
        3.3.1 有限元模型的建立第32-33页
        3.3.2 边界条件的设定第33-34页
        3.3.3 仿真模拟结果分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 热冲压模具随形冷却水道的优化第36-49页
    4.1 优化流程第36-38页
    4.2 试验设计第38-46页
        4.2.1 基于最优拉丁超立方算法的试验设计第38-40页
        4.2.2 基于响应曲面法拟合模型及其精度分析第40-42页
        4.2.3 试验设计结果的分析第42-46页
    4.3 全局优化第46-48页
        4.3.1 优化算法介绍第46页
        4.3.2 优化过程与结果第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
5 典型热冲压模具随形管道验证第49-61页
    5.1 U型热冲压随形冷却水道模具的仿真与实验第49-57页
        5.1.1 建模与仿真第49-52页
        5.1.2 实验内容第52-54页
        5.1.3 实验结果仿真结果对比与分析第54-57页
    5.2 B柱热冲压模具镶块板料冷却淬火验证第57-60页
    5.3 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页

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