首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--冷冲压(钣金加工)论文--冷冲压工艺论文

基于全量理论的金属体积成形有限元模拟研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-30页
   ·引言第10-11页
   ·金属塑性成形过程的研究方法第11-12页
   ·基于增量理论的金属体积成形有限元模拟技术概述第12-14页
   ·基于全量理论的有限元方法第14-17页
   ·全量理论在金属塑性成形有限元模拟中应用的研究进展第17-21页
     ·基于全量理论的金属板料成形有限元模拟研究进展第17-19页
     ·基于全量理论的金属体积成形有限元模拟研究进展第19-21页
   ·本文的研究意义及主要研究内容第21-23页
     ·本文的研究意义第21-22页
     ·本文的主要研究内容第22-23页
 本章参考文献第23-30页
第二章 基于全量理论的金属体积成形有限元方法第30-47页
   ·引言第30页
   ·大变形情况下的运动学描述第30-33页
     ·物体的构形及其描述第30-31页
     ·非线性应变的度量第31-33页
   ·大变形情况下的应力度量第33-34页
   ·全量本构关系第34-36页
   ·极值功原理第36-37页
   ·基于近似塑性势的约束变分原理第37-38页
   ·全量有限元求解列式第38-45页
     ·基本假设第38页
     ·等参单元与形函数第38-39页
     ·单元非线性几何矩阵第39-42页
     ·等效应变矩阵和体积应变矩阵第42-43页
     ·近似塑性势极值及线性化第43-45页
   ·本章小结第45页
 本章参考文献第45-47页
第三章 基于全量理论的金属体积成形有限元模拟中若干技术处理方法第47-70页
   ·引言第47页
   ·边界条件的处理第47-52页
     ·虚拟滑动约束第47-50页
     ·摩擦力及摩擦功估算第50-52页
   ·初始解的确定第52-55页
   ·数值积分方案第55-56页
   ·迭代收敛控制技术第56-58页
     ·收敛判据第56-57页
     ·减速因子的确定第57-58页
   ·局部自由度约束技术第58-59页
   ·一步模拟方案第59-63页
     ·一步模拟的特点第59-61页
     ·一步模拟程序结构及计算流程第61-63页
   ·多步模拟方案第63-68页
     ·计算步划分第63页
     ·多步计算策略第63-66页
     ·多步模拟程序结构及计算流程第66-68页
   ·本章小结第68页
 本章参考文献第68-70页
第四章 全量理论在金属体积成形有限元模拟中的适用性探讨第70-89页
   ·引言第70-71页
   ·变形路径对全量有限元计算的影响第71-80页
   ·材料硬化对全量有限元计算的影响第80-82页
   ·摩擦功估算方法对全量有限元计算的适用性评价第82-85页
   ·基于全量理论有限元法对金属体积成形问题的适用性第85-86页
   ·本章小结第86-87页
 本章参考文献第87-89页
第五章 金属体积成形一步有限元模拟第89-99页
   ·引言第89页
   ·圆柱体镦粗第89-93页
     ·有限元模型的建立第89-90页
     ·模拟结果与分析第90-93页
   ·平板轧制第93-98页
     ·平板轧制过程中的摩擦处理第94-96页
     ·有限元模型的建立第96页
     ·模拟结果与分析第96-98页
   ·本章小结第98页
 本章参考文献第98-99页
第六章 金属体积成形多步有限元模拟第99-118页
   ·引言第99页
   ·圆棒正挤压第99-112页
     ·圆棒正挤压实验第100-105页
     ·有限元模型的建立第105-107页
     ·模拟结果与分析第107-112页
   ·方坯拔长第112-116页
     ·有限元模型的建立第112-113页
     ·模拟结果与分析第113-116页
   ·本章小结第116页
 本章参考文献第116-118页
第七章 结论与展望第118-121页
   ·结论第118-120页
   ·展望第120-121页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第121页
获得的奖励第121-122页
致谢第122-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:多道次辊弯成形冷弯型钢残余应力有限元仿真与实验研究
下一篇:TiNbZrTa β钛合金冷变形特点及超弹性机理研究