铝合金淬火厚板应力场分布及其对加工变形影响的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 应力测试方法与研究现状 | 第11-15页 |
1.3 厚板加工变形研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 厚板残余应力数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 厚板加工变形的国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.4 论文结构 | 第17-19页 |
第2章 铝合金厚板淬火-铣削加工有限元建模 | 第19-31页 |
2.1 铝合金厚板淬火仿真建模 | 第19-23页 |
2.1.1 基本假设条件 | 第19页 |
2.1.2 厚板淬火有限元模型的构建 | 第19-22页 |
2.1.3 厚板淬火应力区域的划分 | 第22-23页 |
2.2 材料应力-应变的弹性关系 | 第23-27页 |
2.2.1 本构方程 | 第23-24页 |
2.2.2 弹性力学问题的求解 | 第24-27页 |
2.3 厚板铣削仿真建模 | 第27-29页 |
2.3.1 基本假设条件 | 第27页 |
2.3.2 铣削仿真建模 | 第27-29页 |
2.3.3 构件薄壁变形分析 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 厚板淬火体应力场函数的建立 | 第31-42页 |
3.1 层削法的数学模型 | 第31-32页 |
3.2 厚板淬火仿真结果分析 | 第32-34页 |
3.2.1 表面应力分布 | 第33-34页 |
3.2.2 内部应力分布 | 第34页 |
3.3 淬火厚板体应力场函数的构建 | 第34-37页 |
3.3.1 表面应力函数的建立 | 第35-36页 |
3.3.2 能量平衡原理的应用 | 第36-37页 |
3.4 实验研究 | 第37-41页 |
3.4.1 表面应力测定实验 | 第37-38页 |
3.4.2 层削法实验 | 第38-39页 |
3.4.3 实验结果研究 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 薄壁构件的应力继承与形变特征 | 第42-55页 |
4.1 薄壁构件的弯曲力学模型 | 第42-44页 |
4.2 铣削仿真结果分析 | 第44-49页 |
4.2.1 薄壁构件仿真模型的应力场分布特点 | 第44-47页 |
4.2.2 薄壁构件仿真模型的形变特征分析 | 第47-49页 |
4.3 铣削实验研究 | 第49-54页 |
4.3.1 实验方案 | 第49-50页 |
4.3.2 实验过程 | 第50-51页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第62页 |