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铝合金整体壁板多点对压成形的裂纹预测与控制

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 铝合金整体壁板的优点第12-13页
    1.3 整体壁板成形方法及存在的问题第13-17页
        1.3.1 滚弯成形第13-14页
        1.3.2 蠕变时效成形第14-15页
        1.3.3 喷丸成形第15-16页
        1.3.4 压弯成形第16-17页
    1.4 多点对压成形方法第17页
    1.5 常见的韧性断裂准则第17-19页
    1.6 整体壁板成形的数值模拟第19-20页
    1.7 研究意义及主要内容第20-22页
第2章 铝合金材料及韧性断裂准则参数的求取第22-36页
    2.1 引言第22页
    2.2 单向拉伸和平面拉伸实验第22-29页
        2.2.1 屈服准则第22-23页
        2.2.2 实验试样第23-25页
        2.2.3 拉伸断口微观形貌第25-27页
        2.2.4 材料参数的求取第27-29页
    2.3 韧性断裂准则参数的求取方法第29-31页
        2.3.1 试验法第29-30页
        2.3.2 混合法第30-31页
    2.4 混合法求韧性断裂准则参数第31-35页
        2.4.1 单向拉伸和平面拉伸模拟第31-33页
        2.4.2 拉伸试件应变测量第33-34页
        2.4.3 应变测量结果第34-35页
        2.4.4 韧性断裂准则参数第35页
    2.5 小结第35-36页
第3章 韧性断裂准则的选取第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 用Python编写断裂准则脚本程序第36-37页
    3.3 壁板典型结构压弯实验和数值模拟第37-40页
        3.3.1 壁板筋条压弯实验第37-38页
        3.3.2 壁板筋条压弯实验的积分值分布第38-40页
    3.4 壁板多点对压成形实验和数值模拟第40-45页
        3.4.1 壁板筋条多点对压成形实验第40-42页
        3.4.2 壁板裂纹处微观形貌第42-43页
        3.4.3 壁板筋条多点对压成形的韧性断裂准则积分值分布第43-45页
    3.5 小结第45-46页
第4章 壁板多点对压中裂纹启裂时刻及位置第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 基本体冲头尺寸的选择第46-51页
        4.2.1 冲头尺寸对等效应力分布影响第46-47页
        4.2.2 冲头尺寸对等效应变分布影响第47-49页
        4.2.3 冲头尺寸与韧性断裂准则积分值的关系第49-51页
    4.3 成形方式对壁板变形的影响第51-58页
        4.3.1 成形方式对等效应力分布影响第51-53页
        4.3.2 成形方式对等效应变分布的影响第53-54页
        4.3.3 不同成形方式壁板裂纹产生的位置第54-58页
    4.4 小结第58-60页
第5章 变形路径对整体壁板裂纹产生的影响第60-80页
    5.1 引言第60页
    5.2 变形量对裂纹产生和失稳的影响第60-67页
        5.2.1 变形量对壁板应力和应变的影响第60-63页
        5.2.2 变形量对壁板多点成形裂纹的影响第63-65页
        5.2.3 变形量对壁板筋条失稳的影响第65-67页
    5.3 多道次成形对整体壁板裂纹产生的影响第67-71页
        5.3.1 多道次成形特点第67-68页
        5.3.2 成形道次对壁板裂纹产生的影响第68-71页
    5.4 连续变路径对壁板裂纹产生和失稳的影响第71-77页
        5.4.1 变路径对壁板裂纹产生的影响第71-74页
        5.4.2 变形路径对壁板筋条失稳的影响第74-75页
        5.4.3 变形路径对壁板等效应力影响第75-77页
    5.5 整体壁板多点对压成形裂纹产生抑制措施第77-78页
    5.6 小结第78-80页
第6章 结论与展望第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88页

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