中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪 论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 文献综述 | 第10-22页 |
1.2.1 金属塑性成形过程的研究方法 | 第10-13页 |
1.2.2 翻管精密成形的应用 | 第13-15页 |
1.2.3 翻管精密成形的研究与发展现状 | 第15-22页 |
1.2.3.1 管圆角模轴压成形 | 第15-19页 |
1.2.3.2 锥形模轴压翻管成形 | 第19-20页 |
1.2.3.3 完全无模约束翻管 | 第20-21页 |
1.2.3.4 拉伸翻管成形 | 第21-22页 |
1.3 选题的背景和意义 | 第22页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 刚塑性有限元法的基本原理 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 刚塑性有限元的基本理论 | 第24-26页 |
2.2.1 刚塑性材料的基本假设 | 第24页 |
2.2.2 塑性变形区应满足的基本方程和边界条件 | 第24-25页 |
2.2.3 刚塑性材料的本构关系模型 | 第25-26页 |
2.3 刚塑性有限元基本原理—Markov变分原理 | 第26-28页 |
2.4 刚塑性有限元基本方程 | 第28-34页 |
2.4.1 有限元列式 | 第28-30页 |
2.4.2 拉格朗日乘子法 | 第30-32页 |
2.4.3 速度方程的线性化-Newton-Raphson方程求解列式 | 第32-34页 |
第三章 刚塑性有限元模拟中技术问题的处理与模拟系统的开发 | 第34-51页 |
3.1 初始速度场的生成 | 第34页 |
3.2 刚性区的处理 | 第34-35页 |
3.3 加载位移增量的确定 | 第35-36页 |
3.4 接触节点的位移约束条件 | 第36-37页 |
3.5 接触摩擦边界条件 | 第37-38页 |
3.6 数值积分方案的选择 | 第38-39页 |
3.7 收敛准则及影响收敛性的因素 | 第39-41页 |
3.8 前置处理与后置处理 | 第41-43页 |
3.8.1 前置处理 | 第41-42页 |
3.8.2 畸变网格的再划分技术 | 第42-43页 |
3.8.3 后置处理 | 第43页 |
3.9 Tube Inversion-3模拟分析系统 | 第43-50页 |
3.9.1 Tube Inversion-3系统的总体构成 | 第43-44页 |
3.9.2 前置处理模块 | 第44-46页 |
3.9.3 有限元模拟分析模块 | 第46-50页 |
3.9.4 后置处理模块 | 第50页 |
3.10 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 拉伸翻管成形过程有限元模拟 | 第51-60页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 拉伸翻管变形模式 | 第51-52页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第52-53页 |
4.4 模拟分析结果 | 第53-54页 |
4.5 力—行程曲线模拟结果 | 第54页 |
4.6 几何参数对拉伸翻管力—行程曲线的影响 | 第54-57页 |
4.7 硬化指数对拉伸翻管力—行程曲线的影响 | 第57-58页 |
4.8 摩擦条件对拉伸翻管力—行程曲线的影响 | 第58页 |
4.9 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结 论 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |
致 谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |