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热带钢粗轧立轧过程有限元模拟及双抛物线狗骨模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 立辊轧边控宽技术简介第12-14页
    1.3 国内外狗骨形状研究现状第14-19页
        1.3.1 国外研究现状第15-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-19页
    1.4 本文涉及的材料塑性成形力解析方法第19-28页
        1.4.1 极限分析法第19-23页
        1.4.2 流函数法第23-24页
        1.4.3 屈服准则线性化第24-27页
        1.4.4 矢量内积法第27-28页
    1.5 本文研究的意义及主要内容第28-31页
        1.5.1 研究意义第28页
        1.5.2 主要内容第28-31页
第2章 立轧狗骨形状的理论研究第31-41页
    2.1 立轧狗骨形状的形成原因第31页
    2.2 影响立轧狗骨形状的因素第31-33页
        2.2.1 压下率的影响第31-32页
        2.2.2 立辊直径的影响第32页
        2.2.3 轧件厚度的影响第32页
        2.2.4 轧件宽度的影响第32-33页
        2.2.5 立辊速度的影响第33页
    2.3 狗骨形状的研究方法第33-39页
        2.3.1 实验回归法第34-37页
        2.3.2 有限元法第37-38页
        2.3.3 理论研究法第38-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 立辊轧边有限元模型的建立第41-59页
    3.1 有限元法基本思想、分类及分析步骤第41-45页
        3.1.1 有限元法基本思想第41-42页
        3.1.2 有限元法分类第42-44页
        3.1.3 有限元法分析的一般步骤第44-45页
    3.2 有限元软件的简介第45-49页
    3.3 有限元模型的建立第49-58页
        3.3.1 几何模型的建立第50-51页
        3.3.2 材料属性的设定第51页
        3.3.3 轧件与轧辊之间接触的设定第51页
        3.3.4 边界条件和初始条件的设定第51-52页
        3.3.5 网格的划分及单元的选择第52-55页
        3.3.6 质量缩放第55-56页
        3.3.7 能量平衡第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 立轧双抛物线狗骨模型的建立与解析第59-77页
    4.1 双抛物线狗骨模型的建立第59-63页
    4.2 流函数法建立立轧的速度场第63-69页
        4.2.1 横向位移的求解第65页
        4.2.2 Ⅰ区速度场和应变速度场的确定第65页
        4.2.3 Ⅱ区速度场和应变速度场的确定第65-67页
        4.2.4 Ⅲ区速度场和应变速度场的确定第67-69页
    4.3 立轧总功率泛函及其最小化第69-75页
        4.3.1 内部变形功率第69-70页
        4.3.2 剪切功率第70-71页
        4.3.3 摩擦功率第71-73页
        4.3.4 总功率泛函及其最小化第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第5章 有限元模拟分析及双抛物线狗骨模型验证第77-93页
    5.1 立轧过程模拟结果与分析第77-81页
        5.1.1 立轧变形特点第77页
        5.1.2 应力应变分析第77-78页
        5.1.3 位移分析第78-79页
        5.1.4 轧制力分析第79-80页
        5.1.5 速度分析第80-81页
    5.2 立轧工艺参数对狗骨形状的影响第81-83页
        5.2.1 压下率的影响第81-82页
        5.2.2 立辊直径的影响第82-83页
        5.2.3 轧件厚度的影响第83页
    5.3 双抛物线模型预测狗骨形状参数计算系统开发第83-84页
    5.4 双抛物线狗骨模型形状参数的验证第84-89页
    5.5 双抛物线狗骨模型力能参数的验证第89-91页
    5.6 本章小结第91-93页
第6章 结论第93-95页
参考文献第95-103页
致谢第103页

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