摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
§1-1 大型扁挤压筒研究现状 | 第13-16页 |
§1-2 光弹性方法在大型扁挤压筒强度分析中的应用 | 第16页 |
§1-3 本课题研究的意义 | 第16-17页 |
第二章 光弹性法的基本原理 | 第17-24页 |
§2-1 光学基本原理 | 第17-21页 |
§2-1-1 概述 | 第17页 |
§2-1-2 单轴偏振器(起偏镜、检偏镜)的Jones矩阵 | 第17-18页 |
§2-1-3 双折射片(波片)的Jones矩阵 | 第18-19页 |
§2-1-4 正交平面偏振光仪 | 第19-20页 |
§2-1-5 偏振光仪 | 第20-21页 |
§2-1-6 旋转检偏镜法 | 第21页 |
§2-2 平面应力—光学定律 | 第21-22页 |
§2-3 应力的分离 | 第22-24页 |
第三章 图像处理 | 第24-32页 |
§3-1 概述 | 第24页 |
§3-2 光测数字图像处理的基本原理和过程 | 第24-25页 |
§3-3 光弹条纹骨架提取的MATLAB语言实现 | 第25-32页 |
§3-3-1 MATLAB语言简介 | 第25-26页 |
§3-3-2 实现过程 | 第26-30页 |
§3-3-2-1 灰度图像和增强图像 | 第26页 |
§3-3-2-2 二值化和图像平滑 | 第26-28页 |
§3-3-2-3 骨架提取 | 第28-30页 |
§3-3-3 使用MATLAB语言进行骨架提取的GUI设计 | 第30-32页 |
第四章 模型实验 | 第32-54页 |
§4-1 实现过程 | 第32-38页 |
§4-1-1 光弹材料的选择 | 第32-33页 |
§4-1-2 实验方案 | 第33-36页 |
§4-1-2-1 整体模型的结构设计 | 第33-34页 |
§4-1-2-2 组合模型的结构设计 | 第34-36页 |
§4-1-3 模具的制作 | 第36-37页 |
§4-1-4 模型加载、应力冻结和模型切片 | 第37-38页 |
§4-2 实验结果及处理 | 第38-54页 |
§4-2-1 整体筒实验结果 | 第38-42页 |
§4-2-1-1 模腔挤压力的分布 | 第39页 |
§4-2-1-2 等效应力及轴向应力分布 | 第39-40页 |
§4-2-1-3 周向应力和径向应力 | 第40-42页 |
§4-2-1-4 结果分析 | 第42页 |
§4-2-2 组合筒实验结果 | 第42-49页 |
§4-2-2-1 模型切片和应力条纹图 | 第42-43页 |
§4-2-2-2 周向应力和径向应力 | 第43页 |
§4-2-2-3 装配压力 | 第43-48页 |
§4-2-2-4 误差估计 | 第48-49页 |
§4-2-2-5 结果分析 | 第49页 |
§4-2-3 整体筒与组合筒的结果对比 | 第49-54页 |
§4-2-3-1 应力叠加 | 第49-52页 |
§4-2-3-2 结果分析 | 第52-54页 |
第五章 基于实验的有限元分析 | 第54-61页 |
§5-1 概述 | 第54-55页 |
§5-2 有限元分析软件MSC.NASTRAN简介 | 第55-56页 |
§5-3 基于实验的有限元分析 | 第56-61页 |
§5-3-1 几何建模和网格划分 | 第56页 |
§5-3-2 载荷与边界条件 | 第56-57页 |
§5-3-3 计算结果的可视化 | 第57页 |
§5-3-4 数值计算与实验结果对比 | 第57-61页 |
第六章 结论 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |