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 |