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激光驱动飞片加载微塑性成形的研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 “激光成形技术”的国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 激光宏观成形技术的研究第10-14页
        1.2.2 激光微塑性成形技术的进展第14-16页
    1.3 当前微成形研究中存在的问题第16-17页
    1.4 本课题研究的主要内容第17-18页
    1.5 研究方案,技术路线与关键问题第18-19页
第2章 激光微塑性成形的原理与试验方法第19-26页
    2.1 激光微塑性成形的原理第19-22页
        2.1.1 激光应力波的激发第19-21页
        2.1.2 激光驱动飞片加载的原理第21-22页
    2.2 激光微塑性成形的实验与方法第22-26页
        2.2.1 激光微塑性成形的实验系统第22-23页
        2.2.2 激光微塑性成形的实验方法第23-26页
第3章 激光驱动飞片加载机制的研究第26-37页
    3.1 引言第26页
    3.2 激光驱动飞片的力学原理第26-27页
    3.3 激光驱动飞片的运动学模型第27-29页
    3.4 激光驱动飞片加载实验第29-32页
    3.5 激光驱动飞片的数值模拟第32-36页
        3.5.1 模型建立第32页
        3.5.2 模拟结果与分析第32-34页
        3.5.3 影响飞片速度因素分析第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 激光微成形工艺的研究第37-45页
    4.1 引言第37页
    4.2 复杂三维结构的激光微塑性成形第37-41页
        4.2.1 凹模的选择第37-39页
        4.2.2 成形过程与结果第39-41页
    4.3 激光驱动飞片微成形的工艺研究第41-44页
        4.3.1 工艺研究实验路线图第41页
        4.3.2 工艺参数对激光微成形性能的影响第41-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 激光微成形的数值模拟第45-59页
    5.1 引言第45页
    5.2 有限元数值模拟第45-51页
        5.2.1 运动方程第45-46页
        5.2.2 本构方程第46-49页
        5.2.3 边界条件第49页
        5.2.4 初始条件第49-50页
        5.2.5 求解算法第50-51页
    5.3 ABAQUS模拟第51-55页
        5.3.1 脉冲激光动载荷的输入第51-52页
        5.3.2 ABAQUS模拟参数求解与输出第52-53页
        5.3.3 应力波在成形零件中的传播及成形过程图第53-55页
    5.4 模拟结果与分析第55-58页
        5.4.1 不同载荷加载下的应力分布第55-56页
        5.4.2 边中心点和角点的应力时变特性第56-57页
        5.4.3 应力脉冲作用时间对应力时变特性的影响第57-58页
    5.5 本章小结第58-59页
第6章 总结与展望第59-61页
    6.1 总结第59页
    6.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间发表的论文与专利第66页

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