厚壁管张力减径过程内壁直方模拟与实验研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·无缝钢管生产工艺 | 第11页 |
·张力减径工艺 | 第11-12页 |
·张力减径机 | 第12-13页 |
·张力减径机分类 | 第12页 |
·张力减径机结构 | 第12-13页 |
·张力减径机的传动系统 | 第13页 |
·张力减径过程中的主要缺陷 | 第13-14页 |
·缺陷的主要表现形式 | 第13页 |
·各种缺陷的特征、产生原因及消除方法 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-16页 |
·本文的研究目的和内容 | 第16-19页 |
·研究目的 | 第16页 |
·研究内容 | 第16-19页 |
第二章 张力减径变形机理及参数计算 | 第19-31页 |
·张力减径变形机理 | 第19-26页 |
·张减变形的对数应变 | 第19-20页 |
·荒管在机架孔型的中变形状态和受力情况 | 第20-21页 |
·形状变化系数 | 第21-22页 |
·张力减径过程中应力—应变关系 | 第22-24页 |
·张力减径过程中的塑性变形方程 | 第24页 |
·壁厚系数、应变、张力系数之间的关系 | 第24-25页 |
·张力系数的计算 | 第25页 |
·钢管壁厚的计算 | 第25-26页 |
·张力减径孔型设计 | 第26-29页 |
·常用孔型及选用原则 | 第26页 |
·孔型设计方法 | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第三章 张力减径过程的热力耦合有限元模拟 | 第31-43页 |
·热力耦合有限元法 | 第31-33页 |
·热力耦合的重要性 | 第31页 |
·热传导方程 | 第31页 |
·固体导热的微分方程 | 第31-32页 |
·热传导问题的有限元求解 | 第32-33页 |
·ANSYS 有限元软件介绍 | 第33-34页 |
·ANSYS 软件的基本特点 | 第33页 |
·LS-DYNA 模块 | 第33页 |
·质量缩放控制技术 | 第33-34页 |
·张力减径过程有限元模型的建立 | 第34-38页 |
·三维模型的建立和材料的属性 | 第34-36页 |
·边界条件的施加 | 第36-38页 |
·模拟结果的分析 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 厚壁管内壁直方影响因素研究 | 第43-71页 |
·钢管内六方的成因与表示方法 | 第43-45页 |
·内六方现象的成因 | 第43-44页 |
·内六方程度定量表示方法 | 第44-45页 |
·减径率对内壁直方的影响 | 第45-51页 |
·减径率的表达式 | 第45页 |
·减径率影响内壁直方的研究方案 | 第45-46页 |
·模拟结果分析 | 第46-51页 |
·张力对内壁直方现象的影响 | 第51-60页 |
·张力系数 | 第51-52页 |
·张力系数影响内壁直方的研究方案 | 第52-54页 |
·模拟结果分析 | 第54-60页 |
·斜轧张力减径工艺 | 第60-70页 |
·斜轧张力减径工艺的介绍 | 第60-65页 |
·斜轧减径工艺参数计算的具体实施例 | 第65-66页 |
·斜轧张力减径数值模拟对比分析 | 第66-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 实验验证 | 第71-83页 |
·实验设备及实验原理介绍 | 第71-74页 |
·实验平台 | 第71-72页 |
·实验仪器 | 第72-74页 |
·实验方案 | 第74页 |
·实验实施步骤 | 第74-75页 |
·实验结果分析 | 第75-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83页 |
·展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它科研成果 | 第91-92页 |