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钢管张力减径成型过程模拟及孔型优化

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钢管张力减径成型过程模拟及孔型优化
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT第5-7 页
目录第7-9 页
第一章 绪论第9-16 页
  · 课题研究的背景和意义第9-10 页
  · 研究现状第10-13 页
    · 钢管张力减径技术的发展第10-11 页
    · 塑性加工过程数值模拟的发展第11-12 页
    · 热力耦合有限元技术在金属塑性加工中的应用第12 页
    · 钢管热轧数值模拟研究现状第12-13 页
  · 数值模拟软件介绍第13-15 页
  · 课题研究内容第15 页
  · 本章小结第15-16 页
第二章 钢管张力减径过程数值模拟的基本理论第16-25 页
  · 大变形动力学数值计算方法第16-18 页
    · 大变形动力学基本方程第16-17 页
    · 大变形动力学有限元基本解法与求解过程第17-18 页
  · 热传导方程及数值解法第18-21 页
    · 热传导方程第18-19 页
    · 固体导热问题的数学描述第19 页
    · 导热过程的初始条件和边界条件第19-20 页
    · 导热问题的有限元解法第20-21 页
  · 热力耦合的有限元计算方法第21-22 页
  · LS-DYNA数值求解的关键技术第22-23 页
    · 接触—碰撞的数值计算方法第22-23 页
    · 质量缩放控制第23 页
  · 本章小结第23-25 页
第三章 钢管本构方程的确定第25-40 页
  · 试验方案的选择第25-26 页
  · 试验条件第26-29 页
  · 高温拉伸试验第29-31 页
    · 拉伸试样的制备第29 页
    · 试验过程第29-30 页
    · 试验结果第30-31 页
  · 高温压缩试验第31-35 页
    · 试样样品制备第31 页
    · 试验过程第31 页
    · 试验结果及讨论第31-35 页
    · 试验数据的修正第35 页
  · 钢管大变形弹塑性有限元本构方程的确定第35-39 页
    · 材料热变形本构关系的分类第35-37 页
    · 材料本构方程的选择第37 页
    · 钢管本构方程的回归分析第37-38 页
    · 合金钢12CrMoV大变形弹塑性本构方程的确定第38-39 页
  · 本章小结第39-40 页
第四章 钢管张力减径过程的数值模拟第40-59 页
  · 张力减径工艺概述第40-43 页
    · 张力减径原理第40-41 页
    · 孔型设计第41-43 页
  · 三维热力耦合有限元模型第43-46 页
    · 基本假设条件第43 页
    · 材料特性第43-44 页
    · 物理模型第44-45 页
    · 网格划分第45-46 页
  · 边界条件第46-47 页
    · 速度边界条件第46-47 页
    · 传热边界条件第47 页
  · 接触和摩擦第47-50 页
    · 轧制接触面的特点第47-48 页
    · 接触的数值计算方法第48-49 页
    · 摩擦条件第49-50 页
  · 模拟结果与分析第50-58 页
    · DYNA数值计算过程中的能量变化第50-51 页
    · 仿真结果的试验验证第51-54 页
    · 钢管变形区应力分布第54-55 页
    · 钢管变形区应变分布第55-56 页
    · 钢管变形区温度分布第56-57 页
    · 轧制力分布第57-58 页
  · 本章小结第58-59 页
第五章 钢管壁厚不均成因分析与孔型优化设计第59-74 页
  · 钢管内壁六方形成过程第59-60 页
  · 内六方成因分析第60-64 页
    · 轧辊孔型的影响第60-61 页
    · 摩擦对壁厚的影响第61-62 页
    · 温度分布对壁厚的影响第62-64 页
  · 孔型优化第64-72 页
    · 孔型优化依据第64-66 页
    · 孔型优化后的模拟结果第66-72 页
  · 本章小结第72-74 页
第六章 结论与展望第74-76 页
  · 全文总结第74-75 页
  · 工作展望第75-76 页
参考文献第76-80 页
致谢第80-81 页
攻读硕士学位期间主要研究成果第81 页

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