4J32高温低膨胀合金薄壁环加工变形与校正工艺研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·引言 | 第14-15页 |
·课题研究的背景和意义 | 第15-16页 |
·国内外薄壁件加工技术的研究现状 | 第16-18页 |
·国内外对薄壁件加工变形精度控制技术的研究现状 | 第16-17页 |
·国内外对薄壁件变形校正技术的研究现状 | 第17-18页 |
·论文的主要研究内容和组织结构 | 第18-20页 |
·本文的主要研究内容 | 第18页 |
·本文的组织结构 | 第18-20页 |
第二章 4J32 高温低膨胀合金性能分析 | 第20-26页 |
·低膨胀合金概述 | 第20-22页 |
·膨胀合金的分类 | 第20-21页 |
·低膨胀合金的热膨胀性能分析 | 第21-22页 |
·4J32 高温低膨胀合金的性能分析 | 第22-24页 |
·4J32 高温低膨胀合金化学成分的影响 | 第22-23页 |
·4J32 高温低膨胀合金的物理化学性能 | 第23-24页 |
·4J32 材料性能对切削加工的影响 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 4J32 薄壁连接环加工变形控制 | 第26-41页 |
·4J32 薄壁连接环的可加工性分析 | 第26页 |
·连接环加工工艺路线的拟定 | 第26-29页 |
·定位基准的选择 | 第26-27页 |
·加工工艺路线的确定 | 第27-29页 |
·刀具材料及切削参数的选择 | 第29-32页 |
·刀具几何参数的选择 | 第29-30页 |
·刀具试切试验及分析 | 第30-32页 |
·夹具设计的基本原理 | 第32-33页 |
·工件定位的基本原理 | 第32-33页 |
·工件的夹紧 | 第33页 |
·连接环装夹方案设计 | 第33-38页 |
·常见薄壁圆筒件的装夹方式 | 第33-35页 |
·连接环装夹方案 | 第35-38页 |
·切削液的选择 | 第38-39页 |
·切削液的作用 | 第38-39页 |
·连接环加工过程切削液的选择 | 第39页 |
·热处理工艺 | 第39-40页 |
·4J32 合金的热处理工艺 | 第39页 |
·4J32 薄壁连接环的热处理工艺 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 4J32 薄壁连接环校正装置的设计 | 第41-49页 |
·常见变形校正方法 | 第41-44页 |
·变形校正参数确定的基本原则 | 第41-42页 |
·变形校正方法分析 | 第42-44页 |
·变形连接环校正装置的校正原理 | 第44-45页 |
·变形连接环校正装置的设计 | 第45-47页 |
·校正装置整体结构 | 第45-46页 |
·校正装置各部分功能 | 第46-47页 |
·校正装置的操作方法 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 校正工艺方案有限元分析 | 第49-63页 |
·弹塑性理论 | 第49-53页 |
·弹塑性分析的基本假设 | 第49-50页 |
·金属材料的弹塑性变形行为 | 第50-51页 |
·材料屈服准则 | 第51-53页 |
·4J32 材料拉伸试验 | 第53-55页 |
·拉伸试样的制备 | 第53-54页 |
·拉伸试验过程 | 第54-55页 |
·连接环校正装置有限元模型 | 第55-60页 |
·ABAQUS 基本介绍 | 第55-57页 |
·校正装置零件材料模型 | 第57页 |
·校正装置几何模型 | 第57-58页 |
·校正过程仿真 | 第58-60页 |
·仿真结果分析 | 第60-62页 |
·绘制压缩-变形曲线 | 第60-61页 |
·压缩-变形曲线的分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 变形连接环校正实验及结果分析 | 第63-71页 |
·仿真结果验证 | 第63-65页 |
·变形连接环校正试验及结果分析 | 第65-70页 |
·57 号变形连接环校正分析 | 第66-67页 |
·54 号变形连接环校正分析 | 第67-68页 |
·63 号变形连接环校正分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
·本文的工作总结 | 第71-72页 |
·课题的前景展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第77页 |