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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

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