7B04铝合金整体壁板多点压弯成形的失稳研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 铝合金整体壁板的成形方式 | 第13-18页 |
1.3 多点成形技术发展及应用现状 | 第18-19页 |
1.4 失稳起皱理论的研究概况 | 第19-21页 |
1.5 选题背景及意义 | 第21-22页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 筋条压弯失稳的理论研究 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 弹性变形区的力学特性 | 第24-29页 |
2.2.1 正应力分析 | 第24-26页 |
2.2.2 切应力分析 | 第26-29页 |
2.3 塑性变形区的力学特性 | 第29-30页 |
2.4 弹塑性分界点的求取 | 第30-32页 |
2.5 力学法求解失稳临界载荷 | 第32-33页 |
2.5.1 弹性失稳 | 第32页 |
2.5.2 弹塑性失稳 | 第32-33页 |
2.6 能量法推导失稳临界载荷 | 第33-36页 |
2.6.1 弹性失稳 | 第33-35页 |
2.6.2 弹塑性失稳 | 第35-36页 |
2.7 小结 | 第36-38页 |
第3章 I型筋条压弯试验与失稳研究 | 第38-62页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 I型筋条多点压弯试验 | 第38-40页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第40-45页 |
3.3.1 几何建模 | 第40-41页 |
3.3.2 材料参数的获取 | 第41-44页 |
3.3.3 分析步设置 | 第44页 |
3.3.4 接触和约束 | 第44-45页 |
3.3.5 边界条件的设置 | 第45页 |
3.3.6 网格划分 | 第45页 |
3.4 数值模拟结果分析 | 第45-50页 |
3.4.1 应力分析 | 第45-47页 |
3.4.2 应变分析 | 第47-48页 |
3.4.3 失稳起皱分析 | 第48-50页 |
3.5 压弯半径对筋条失稳的影响 | 第50-53页 |
3.6 尺寸参数对筋条失稳的影响 | 第53-55页 |
3.6.1 筋条高厚比 | 第53-54页 |
3.6.2 腹板宽厚比 | 第54-55页 |
3.7 多点冲头排布方式对筋条失稳的影响 | 第55-60页 |
3.8 小结 | 第60-62页 |
第4章 工艺参数对单曲率整体壁板失稳的影响 | 第62-80页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第62页 |
4.3 填料种类对整体壁板失稳的影响 | 第62-69页 |
4.3.1 应力分析 | 第63-65页 |
4.3.2 应变分析 | 第65-66页 |
4.3.3 失稳起皱分析 | 第66-68页 |
4.3.4 成形精度分析 | 第68-69页 |
4.4 筋条分布对整体壁板失稳的影响 | 第69-73页 |
4.4.1 应力分析 | 第69-70页 |
4.4.2 应变分析 | 第70-71页 |
4.4.3 失稳起皱分析 | 第71-73页 |
4.5 冲头尺寸对整体壁板失稳起皱的影响 | 第73-78页 |
4.5.1 应力分析 | 第73-74页 |
4.5.2 应变分析 | 第74-75页 |
4.5.3 失稳起皱分析 | 第75-78页 |
4.6 小结 | 第78-80页 |
第5章 双曲率整体壁板的筋条失稳与抑制 | 第80-94页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 多道次成形对整体壁板失稳的影响 | 第80-85页 |
5.2.1 技术特点 | 第80-81页 |
5.2.2 成形道次对整体壁板失稳的影响 | 第81-84页 |
5.2.3 成形路径对整体壁板失稳的影响 | 第84-85页 |
5.3 多点压机成形对整体壁板失稳的影响 | 第85-90页 |
5.3.1 有限元模型的建立 | 第85-86页 |
5.3.2 变形路径对整体壁板应力应变的影响 | 第86-88页 |
5.3.3 变形路径对整体壁板失稳起皱的影响 | 第88-90页 |
5.4 多点压弯成形整体壁板的失稳抑制措施 | 第90-92页 |
5.5 小结 | 第92-94页 |
第6章 结论和展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |