矩形钢管拉拔成形三维弹塑性有限元模拟及优化研究
第一章 绪论 | 第1-21页 |
·拉拔概述 | 第15页 |
·拉拔技术的现状和发展前景 | 第15-18页 |
·拉拔技术的国内外研究现状 | 第15-17页 |
·拉拔技术的发展趋势 | 第17-18页 |
·异型钢管生产 | 第18-19页 |
·异型钢管概述 | 第18页 |
·我国异型钢管的生产和发展方向 | 第18-19页 |
·本课题研究的目的和主要内容 | 第19-21页 |
·研究目的 | 第19页 |
·研究主要内容及难点 | 第19-21页 |
第二章 大变形弹塑性有限元数值模拟的基本理论 | 第21-30页 |
·大变形弹塑性有限元理论 | 第21-23页 |
·拉格朗日描述下的几何与物理度量 | 第21-22页 |
·基于J_2流动理论的Mises材料本构方程 | 第22-23页 |
·T.L.法与U.L.法比较 | 第23-24页 |
·非线性方程组的求解方法 | 第24-25页 |
·有限元数值模拟技术 | 第25-26页 |
·数值模拟的基本过程 | 第25页 |
·矩形管拉拔数值模拟软件的选用 | 第25-26页 |
·接触和摩擦问题的处理 | 第26-30页 |
·接触算法 | 第26-27页 |
·接触判断 | 第27-28页 |
·摩擦处理 | 第28-30页 |
第三章 矩形管拉拔变形特征及工艺分析 | 第30-38页 |
·矩形管成形过程变形特征 | 第30-33页 |
·辊模拉拔成形 | 第30-31页 |
·矩形钢管短芯棒拉拔 | 第31-33页 |
·矩形钢管拉拔工艺分析 | 第33-35页 |
·成形方法选择 | 第33-34页 |
·周向压缩系数η | 第34页 |
·坯料的确定 | 第34-35页 |
·拉拔道次和工艺方案的确定 | 第35页 |
·矩形管拉拔配模设计 | 第35-38页 |
·辊模拉拔水平辊设计 | 第35-36页 |
·短芯棒拉拔外模设计 | 第36-37页 |
·短芯棒设计 | 第37-38页 |
第四章 矩形管拉拔成形数值模拟 | 第38-51页 |
·辊模拉拔数值模拟 | 第38-41页 |
·有限元模型的建立 | 第38-39页 |
·模型参数定义 | 第39页 |
·辊模拉拔变形分析 | 第39-40页 |
·过渡截面几何形状的获取 | 第40-41页 |
·短芯棒拉拔有限元模型的建立 | 第41-45页 |
·有限元模型的建立 | 第41-42页 |
·模型参数定义与条件加载 | 第42页 |
·数值模拟中的关键技术 | 第42-45页 |
·几何模型的创建 | 第42-43页 |
·管料长度的设定 | 第43-44页 |
·接触判断 | 第44-45页 |
·短芯棒拉拔数值模拟 | 第45-51页 |
·变形特征分析 | 第46-48页 |
·等效塑性应变分析 | 第46-47页 |
·管料轴向延伸 | 第47-48页 |
·应力分析 | 第48-51页 |
·等效应力分析 | 第48-49页 |
·接触应力分析 | 第49页 |
·残余应力分析 | 第49-51页 |
第五章 拉拔模模腔曲面优化设计 | 第51-61页 |
·模腔曲面函数的建立 | 第51-54页 |
·流函数法概述 | 第51-52页 |
·曲面方程的建立 | 第52-54页 |
·“流线型”拉拔数值模拟 | 第54-56页 |
·“流线型”拉拔有限元模型 | 第54-55页 |
·“流线型”拉拔模数值模拟 | 第55-56页 |
·“流线型”拉拔与“直线型”拉拔模拟结果比较 | 第56-61页 |
·变形比较 | 第56-58页 |
·等效塑性应变比较 | 第56-57页 |
·轴向延伸比较 | 第57-58页 |
·应力比较 | 第58-60页 |
·等效应力比较 | 第58-59页 |
·接触应力比较 | 第59-60页 |
·残余应力比较 | 第60页 |
·总应变能比较 | 第60-61页 |
第六章 矩形管拉拔工艺参数组合优化 | 第61-71页 |
·试验方案的设计 | 第61-70页 |
·正交试验法 | 第61-62页 |
·工艺参数的选取 | 第62页 |
·正交表设计 | 第62-67页 |
·工艺参数组合方案优化 | 第67-70页 |
·最终优化方案与初始方案的比较 | 第70-71页 |
第七章 结论 | 第71-73页 |
·全文总结 | 第71-72页 |
·研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第77页 |