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 |