摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 高速切削的定义 | 第12-13页 |
1.2.2 国外高速切削研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 国内高速切削研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 未来发展趋势 | 第15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 高速金属切削理论及数值研究方法 | 第17-27页 |
2.1 切削基本理论 | 第17-21页 |
2.1.1 切屑类型和影响因素 | 第17-18页 |
2.1.2 锯齿状切屑形成机理 | 第18-20页 |
2.1.3 切削力理论 | 第20-21页 |
2.2 切削加工数值模拟的关键技术 | 第21-24页 |
2.2.1 材料本构模型的建立 | 第21-22页 |
2.2.2 切屑分离准则 | 第22-23页 |
2.2.3 接触和摩擦模型 | 第23-24页 |
2.3 主要数值方法简介 | 第24-27页 |
2.3.1 边界元法 | 第24-25页 |
2.3.2 有限元法 | 第25页 |
2.3.3 物质点法 | 第25-27页 |
第3章 平面双周期夹杂复合材料等效弹性性能的研究 | 第27-53页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 双周期模型与分析方法 | 第28-31页 |
3.3 对称迭代FE-BE耦合方法 | 第31-33页 |
3.4 胞元参数与等效弹性模量的关系 | 第33-34页 |
3.5 数值算例 | 第34-53页 |
3.5.1 规则功能梯度夹杂问题 | 第34-45页 |
3.5.2 不规则各向异性问题 | 第45-53页 |
第4章 ABAQUS与边界元耦合技术在平面动力学问题中的应用 | 第53-80页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 ABAQUS用户子程序 | 第54-59页 |
4.2.1 用户单元子程序UEL | 第54-57页 |
4.2.2 读取结果文件子程序URDFIL | 第57-59页 |
4.3 对称迭代FE-BE动力学耦合算法 | 第59-63页 |
4.3.1 动力学问题有限元描述 | 第59-60页 |
4.3.2 动力学问题边界元描述 | 第60-61页 |
4.3.3 对称迭代FE-BE动力学耦合算法 | 第61-63页 |
4.4 ABAQUS与边界元程序结合方法 | 第63-67页 |
4.5 数值算例 | 第67-80页 |
第5章 物质点与边界元耦合方法研究金属高速切削问题 | 第80-95页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 基本理论 | 第80-83页 |
5.3 物质点与边界元耦合算法 | 第83-87页 |
5.4 数值算例 | 第87-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-106页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
作者简介 | 第108页 |