+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Совершенствование технологической подготовки заготовительно-штамповочного производства летательных аппаратов на основе математического моделирования формообразующих операций и оснастки

  • Автор:

    Феоктистов, Сергей Иванович

  • Шифр специальности:

    05.07.02

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Комсомольск-на-Амуре

  • Количество страниц:

    397 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Автоматизация технологической подготовки заготовительноштамповочного производства
1.2. Применение расчетно-плазового метода в заготовительно-штамповочном производстве
1.3. Анализ теоретических методов определения напряженно-деформированного состояния
1.4. Цель и задачи исследования
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Математическое моделирование формообразующих операций штамповки тонкостенных деталей
2.2. Математическое моделирование технологических процессов гибки с растяжением профильных заготовок
2.3. Математическое моделирование процессов штамповки эластичной средой
ГЛАВА 3. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
3.1. Исследование технологических возможностей процесса формовки-вытяжки с дифференцированным нагревом фланца
3.2. Расчетно-экспериментальная проверка методики расчета величины пружинения при гибке профильных деталей эластичной средой
3.3. Расчетно-экспериментальная проверка методики расчета величины пружинения при гибке листовых деталей эластичной средой
3.4. Оценка влияния разброса механических характеристик и размеров сортамента на величину пружинения
ГЛАВА 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И ДЕТАЛЕЙ
4.1. Методы математического представления плоских кривых
4.2. Единая модель аппроксимации контуров детали и оснастки
4.3. Расчет геометрии оснастки с учетом пружинения заготовки
4.4. Геометрическое моделирование образа профиля
4.5. Построение параметрической модели оснастки
ГЛАВА 5. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
5.1. Классификация деталей, изготавливаемых штамповкой эластичной средой
5.2. Классификация технологической оснастки для штамповки эластичной средой
5.3. Структурно-логическая модель типовой конструкции формообразующей гибочной оснастки (гибочных матриц)
ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АСТП ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
6.1. Программно-методический комплекс технологической подготовки производства деталей на станках типа ПГР с ЧПУ
6.2. Описание методики проектирования технологического процесса гибки деталей на станках типа ПГР с ЧПУ
6.3. Система автоматизированного проектирования формообразующей оснастки для гибки эластичной средой
6.4. Сценарий проектирования формообразующей оснастки для гибки эластичной средой
6.5. Информационное обеспечение САПР-ПФО, экранные формы и порядок
работы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

них тем, что параметры ц*, Е* заранее не известны. Для их определения используется итерационный процесс, аналогичный описанному выше и представленный на рис. 1.6.
Рис. 1.6. Геометрическая интерпретация метода переменных параметров упругости
В первом приближении принимается:
Е^=Е, =
Решается упругая задача, в результате определяются напряжения и деформации первого приближения:
а^,^, І,] = 1,2,3.
Находятся интенсивности напряжений ст Р и деформаций &Р.
В плоскости (<7;,є, ) (рис. 1.6.) НДС первого приближения изобразится точкой Мь лежащей на луче, тангенс угла наклона которого равен Е®. = Е.
Во втором приближении вносится поправка для секущего модуля.
Точка (аг- ,&Р) сносится на кривую сгг =/(є;) в точку Практически возможны два варианта: снос по вертикали и снос по нормали к

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.173, запросов: 967