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300M钢激光相变硬化温度场的数值模拟

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 绪论第7-17页
   ·引言第7-9页
   ·激光相变硬化机理第9-10页
     ·激光与材料的相互作用第9页
     ·激光淬火区的组织结构第9-10页
   ·数值模拟研究的方法第10-12页
     ·有限差分法第10页
     ·有限单元法第10-11页
     ·有限差分法和有限单元法的比较第11-12页
   ·激光相变硬化数值模拟技术的研究现状第12-15页
     ·温度场研究的发展概况第12-14页
     ·应力场研究的发展概况第14-15页
     ·激光相变硬化数值模拟技术中存在的问题第15页
   ·主要研究内容第15-17页
第2章 激光相变硬化热力耦合模型第17-27页
   ·激光相变硬化过程的相变模型第17-18页
   ·激光相变硬化过程的传热模型第18-23页
     ·传热基础第18-19页
     ·传热方程的有限元法第19-20页
     ·激光相变硬化热传导微分方程及定解条件的确定第20-21页
     ·非线性热传导问题的加权余量法第21-23页
   ·激光相变硬化的热弹塑性模型第23-26页
     ·热弹塑性力学基本理论第23-25页
     ·热弹塑性力学的有限元法第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 ANSYS有限元分析第27-37页
   ·物理模型第27-29页
   ·单元类型第29-31页
   ·网格划分第31页
   ·热源模型第31-35页
     ·高斯光束的定义第32-33页
     ·运动激光源的模拟第33-35页
   ·ANSYS求解计算流程第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第4章 温度场数值模拟的结果及分析第37-55页
   ·材料热物理参数第37页
   ·相变潜热的处理第37-39页
   ·激光相变硬化温度场模拟结果第39-50页
     ·温度场的动态变化过程第39-43页
     ·激光工艺参数对温度的影响第43-47页
     ·试样厚度对温度场的影响第47-49页
     ·试样边界对温度场的影响第49-50页
   ·模拟结果的试验验证第50-53页
     ·试验材料与原始处理工艺第50-51页
     ·试验方法与设备第51页
     ·试验结果与分析第51-53页
   ·本章小结第53-55页
第5章 应力场数值模拟的结果及分析第55-67页
   ·激光相变硬化应力场的计算方法第55-56页
     ·计算方法第55-56页
     ·ANSYS间接法的主要步骤第56页
   ·材料的力学性能参数第56-59页
     ·本构关系的确定第56-57页
     ·强化准则的基本概念第57-58页
     ·本构关系的ANSYS实现第58-59页
   ·定义边界条件和施加载荷第59页
   ·应力场计算结果与分析第59-66页
     ·应力分布云图第60-63页
     ·温度场与应力场的关系第63-66页
   ·本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-72页
攻读学位期间发表的学术论文第72-73页
致谢第73-74页
西北工业大学 学位论文知识产权声明书第74页
西北工业大字 学位论文原创性声明第74页

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