摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 差厚板轧制的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 TRB板仿形轧制研究的意义 | 第13-14页 |
1.4 数值模拟在机械领域中的应用 | 第14-15页 |
1.5 课题研究内容 | 第15页 |
1.6 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 仿形轧制原理及理论 | 第16-22页 |
2.1 TRB板轧机工作原理 | 第16-18页 |
2.1.1 TRB板连续轧制 | 第16-17页 |
2.1.2 TRB板仿形轧制原理 | 第17-18页 |
2.2 金属塑性成形——塑性方程 | 第18-19页 |
2.2.1 发生塑性成形条件 | 第18页 |
2.2.2 塑性方程式 | 第18-19页 |
2.3 TRB板仿形轧制过程基本参数 | 第19-20页 |
2.3.1 TRB板仿形轧制过程变形区及其参数 | 第19-20页 |
2.3.2 TRB板仿形轧制过程变形系数 | 第20页 |
2.4 仿形轧制时金属的应力状态 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 仿形轧制仿真及其轻量化理论 | 第22-35页 |
3.1 有限单元法及其在仿形轧制中的应用 | 第22-24页 |
3.1.1 有限单元法的基本原理 | 第22-23页 |
3.1.2 仿形轧制有限单元法分析步骤 | 第23-24页 |
3.2 仿形轧制动力学分析理论 | 第24-26页 |
3.2.1 动力学分析方法的选取 | 第24-25页 |
3.2.2 显式动力学理论 | 第25-26页 |
3.3 基于ANSYS/LS-DYNA的仿形轧制模拟 | 第26-28页 |
3.3.1 ANSYS/LS-DYNA软件的选用 | 第26-27页 |
3.3.2 基于ANSYS/LS-DYNA的仿形轧制分析流程 | 第27页 |
3.3.3 仿形轧制中的接触 | 第27-28页 |
3.4 仿形轧制机构轻量化理论 | 第28-32页 |
3.4.1 线性静态结构分析 | 第28-29页 |
3.4.2 轻量化尺寸优化分析理论 | 第29-31页 |
3.4.3 轻量化拓扑优化理论 | 第31-32页 |
3.5 仿形轧制机构基于ANSYSWorkbench的轻量化分析 | 第32-34页 |
3.5.1 ANSYSWorkbench的选用 | 第32页 |
3.5.2 基于ANSYSWorkbench的线性静态结构分析 | 第32-33页 |
3.5.3 基于ANSYSWorkbench的轻量化优化设计 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 仿形轧制装置轧制过程的有限元分析 | 第35-45页 |
4.1 仿形轧制过程有限元模型的建立 | 第35-36页 |
4.2 模型网格划分、加载及求解 | 第36-37页 |
4.3 仿形轧制过程的分析 | 第37-39页 |
4.4 仿形轧制中各因素对轧制力与轧制时间的影响 | 第39-44页 |
4.4.1 最大压下量对轧制力与轧制时间的影响 | 第39-41页 |
4.4.2 仿形轧制速度对轧制力与时间的影响 | 第41-42页 |
4.4.3 摩擦系数对轧制力与时间的影响 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 仿形轧制装置轻量化设计 | 第45-67页 |
5.1 上模板的静力分析 | 第45-49页 |
5.1.1 有限元模型的建立 | 第45-47页 |
5.1.2 模型网格划分、加载及求解 | 第47-48页 |
5.1.3 静力学分析结果 | 第48-49页 |
5.2 上模板尺寸优化轻量化设计 | 第49-60页 |
5.2.1 优化变量叙述 | 第50-51页 |
5.2.2 响应面构建及分析 | 第51-54页 |
5.2.3 优化变量灵敏度分析 | 第54-55页 |
5.2.4 目标驱动优化 | 第55-57页 |
5.2.5 尺寸优化前后对比 | 第57-60页 |
5.3 上模板拓扑优化轻量化设计 | 第60-66页 |
5.3.1 上模板拓扑优化 | 第60-61页 |
5.3.2 上模板模型重构及静力学分析 | 第61-63页 |
5.3.3 拓扑优化前后对比 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第73页 |