摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
1.3 充液成形技术原理及应用特点 | 第8-10页 |
1.3.1 充液拉深成形技术原理 | 第8-9页 |
1.3.2 充液拉深成形技术的应用特点 | 第9-10页 |
1.4 充液拉深成形技术研究现状 | 第10-13页 |
1.4.1 充液拉深成形技术在国外的研究现状 | 第10-12页 |
1.4.2 充液拉深成形技术在国内的研究现状 | 第12-13页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 板件拉深成形数值模拟基本理论研究 | 第14-23页 |
2.1 材料成形数值模拟的理论基础 | 第14-16页 |
2.1.1 板料有限元控制方程的静力解法 | 第14-15页 |
2.1.2 板料有限元控制方程的动力显示解法 | 第15-16页 |
2.2 材料成形的应力和应变 | 第16-19页 |
2.2.1 弹性变形应力应变 | 第16-18页 |
2.2.2 弹塑性变形应力应变 | 第18页 |
2.2.3 材料变形的应力应变状态 | 第18-19页 |
2.3 材料成形的屈服准则 | 第19-21页 |
2.3.1 Mises屈服准则 | 第20页 |
2.3.2 Barlat屈服准则 | 第20页 |
2.3.3 Hill屈服准则 | 第20-21页 |
2.4 单元类型的选择 | 第21页 |
2.5 小结 | 第21-23页 |
第3章 挡泥板尾板充液拉深关键工艺参数及工艺设计 | 第23-35页 |
3.1 材料拉深成形性能参数 | 第23-24页 |
3.1.1 屈强比 | 第23页 |
3.1.2 板厚方向性系数r | 第23-24页 |
3.1.3 板平面方向性 | 第24页 |
3.1.4 弹性模量E | 第24页 |
3.1.5 硬化指数n | 第24页 |
3.2 充液拉深成形的主要工艺参数 | 第24-27页 |
3.2.1 充液室压力 | 第25页 |
3.2.2 摩擦系数 | 第25-26页 |
3.2.3 压边间隙 | 第26页 |
3.2.4 压边力 | 第26-27页 |
3.3 挡泥板尾板充液拉深成形工艺设计 | 第27-34页 |
3.3.1 挡泥板尾板充液拉深成形数值模拟流程 | 第28-30页 |
3.3.2 挡泥板尾板模型网格划分 | 第30-31页 |
3.3.3 挡泥板尾板的坯料性能及网格划分 | 第31-33页 |
3.3.4 挡泥板尾板的冲压方向 | 第33-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第4章 挡泥板尾板充液拉深成形数值模拟研究 | 第35-52页 |
4.1 初始预胀压力对板件成形的作用 | 第35-38页 |
4.1.1 预胀压力的加载曲线设计 | 第35-36页 |
4.1.2 预胀压力对板件成形性能的影响 | 第36-37页 |
4.1.3 预胀压力对板件成形壁厚的影响 | 第37-38页 |
4.2 液室压力加载路径对成形的影响 | 第38-42页 |
4.2.1 液室压力加载路径设计 | 第38-39页 |
4.2.2 液室压力对板件成形壁厚的影响 | 第39页 |
4.2.3 液室压力对板件成形性能的影响 | 第39-42页 |
4.3 挡泥板尾板充液拉深成形变压边力数值模拟分析 | 第42-45页 |
4.4 挡泥板尾板充液拉深成形压边间隙的模拟分析 | 第45-47页 |
4.4.1 压边间隙对板料厚度的作用 | 第46页 |
4.4.2 压边间隙对板件成形的作用 | 第46-47页 |
4.5 挡泥板尾板充液拉深成形摩擦系数的模拟分析 | 第47-49页 |
4.6 普通拉深成形与充液拉深成形数值模拟结果分析 | 第49-51页 |
4.7 小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
作者简介 | 第59页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第59页 |