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激光弯曲成形技术是一种无模、非接触柔性金属板材成形技术,具有成形精度高、可控性好等优点,在航空航天、微电子和医疗等领域具有广阔的应用前景。但由于在激光弯曲成形的过程中,板材的期望变形与非期望变形同时产生,即存在“边界效应”现象,直接影响了板材成形的精度,阻碍了激光弯曲成形技术的应用。因而亟需研究激光弯曲成形“边界效应”所引起的非期望变形抑制方法,提高激光弯曲成形的精度。本文在自然科学基金项目的支持下,讨论了目前激光弯曲成形“边界效应”现象的研究现状及发展趋势,建立了非期望变形的力学模型和有限元模型,探讨出“边界效应”的产生机理,并据此提出了变速度、变约束和综合扫描法等三种抑制非期望变形的方法,通过激光弯曲实验验证了模型的准确性,同时证明了本文所提出的综合扫描法可以有效抑制非期望变形。具体研究内容如下:首先,对“边界效应”所引起的非期望变形进行完整描述,定义合理的表征方式。从传热学和弹塑性力学出发,通过合理简化,建立了非期望变形的力学模型。对模型进行分析,探讨“边界效应”产生的主要原因,辨明“边界效应”现象产生的主导因素,为后续非期望变形抑制方法的研究指明方向。其次,基于ANSYS软件,建立激光弯曲成形有限元模型,对非期望变形进行数值模拟,分析温度场、变形场的规律,探讨最高温度分布、几何约束与非期望变形的内在关系。同时针对激光弯曲成形仿真效率低下的问题,建立全壳体单元有限元模型,对比优化前后模型的仿真精度和仿真效率,得到了优化的激光弯曲成形有限元模型。最后,根据力学模型、数值模型分析的结果,提出变速度、变约束和综合扫描法等非期望变形抑制方法,并通过数值仿真预测三种方法的抑制效果。设计了合理的激光弯曲实验方案、测量方案,进行了激光弯曲实验,证明了综合扫描法可以有效抑制非期望变形,提高激光弯曲成形的精度。最后,论文对所做的工作进行了总结,并对今后的进一步研究方向进行了展望。