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金属板件等离子体弧柔性成形技术的基础研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-23页
   ·研究背景第12-13页
   ·板件柔性成形技术的研究现状第13-18页
     ·氧乙炔火焰成形及激光成形技术第14-16页
     ·等离子体弧柔性成形技术第16-18页
   ·课题的研究意义第18-20页
   ·目前研究存在的主要问题第20-21页
   ·课题研究目标及主要内容第21-23页
2 等离子体弧柔性成形机理研究第23-38页
   ·等离子体弧技术概述第23-30页
     ·等离子体弧第23-26页
     ·等离子体弧的种类及应用第26-30页
   ·等离子体弧柔性成形的机理第30-35页
     ·温度梯度机理第32-33页
     ·屈曲机理第33-34页
     ·增厚机理第34-35页
   ·等离子体弧柔性成形的影响因素第35-37页
   ·本章小结第37-38页
3 等离子体弧柔性成形计算模型研究第38-83页
   ·数值分析方法及数值模型的简化第39-40页
     ·数值分析方法第39-40页
     ·数值模型的简化第40页
   ·等离子体弧柔性成形的数值模拟第40-46页
     ·柔性成形的模拟方法第40-42页
     ·单元类型的选择第42-43页
     ·网格划分第43-44页
     ·材料模型第44-46页
   ·等离子体弧柔性成形的温度场分析第46-55页
     ·等离子体弧柔性成形温度场的数值模型第46-47页
     ·移动热源的计算模型第47-49页
     ·初始及边界条件的处理第49-50页
     ·薄板三维温度场模型第50-51页
     ·温度场的数值模拟结果及分析第51-54页
     ·技术参数对温度场的影响第54-55页
   ·等离子体弧柔性成形的应力场分析第55-67页
     ·材料的弹塑性性质第55-56页
     ·热弹塑性问题理论分析第56-58页
     ·等离子体弧柔性成形的热弹塑性有限元分析第58-61页
     ·薄板位移场模型第61-62页
     ·应力应变场的数值模拟结果及分析第62-66页
     ·技术参数对应力应变场的影响第66-67页
   ·圆弧面仿真成形及弯曲半径计算第67-70页
   ·棱角效应分析第70-72页
   ·等离子体弧成形复杂曲面扫描路径及参数的确定第72-82页
     ·薄板变形量确定的理论基础第73-75页
     ·应变场的确定第75-78页
     ·扫描路径的确定第78-80页
     ·等离子体弧热参数的确定第80-82页
   ·本章小结第82-83页
4 等离子体弧柔性成形实验研究第83-118页
   ·等离子体弧柔性成形实验装置建立第83-85页
   ·板材弯曲的实验第85-93页
     ·正向弯曲和反向弯曲第85-87页
     ·弯曲过程实验研究第87-88页
     ·板材弯曲规律结果分析第88-93页
   ·连续性圆弧面弯曲成形实验研究第93-105页
     ·扫描位置对弯曲角度的影响第93-95页
     ·不同功率成形的圆弧件第95-97页
     ·预定半径圆弧面成形方法与扫描线间距的选取原则第97-99页
     ·等离子体弧柔性成形的棱角效应及影响第99-103页
     ·减少棱角效应的有效方法第103-105页
   ·典型零件柔性成形第105-113页
     ·典型三维曲面成形第105-107页
     ·曲面加工的数控程序第107-110页
     ·不同弯曲件的制作第110-113页
   ·金属板等离子体弧扫描区域的金相组织第113-117页
     ·金相分析试件制备第114页
     ·实验结果与分析第114-117页
   ·本章小结第117-118页
5 等离子体弧柔性成形结果及参数的预测第118-134页
   ·金属板件柔性成形的BP神经网络预测第118-128页
     ·BP神经网络预测模型构建第121-122页
     ·成形结果的预测第122-125页
     ·成形参数的预测第125-128页
   ·时序综合分析预测柔性成形的弯曲角度第128-133页
     ·灰色建模方法第128-129页
     ·ARMA模型第129-130页
     ·模型预测第130页
     ·实例分析第130-133页
   ·本章小结第133-134页
结论与展望第134-136页
创新点摘要第136-137页
参考文献第137-143页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第143-144页
攻读博士学位期间参与的科研项目第144-145页
致谢第145-146页

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