摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 激光冲击加工技术概述 | 第10-15页 |
1.1.1 激光冲击强化技术 | 第11-13页 |
1.1.2 激光冲击成形技术 | 第13-15页 |
1.2 激光冲击强化技术的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 激光冲击强化的实验研究现状 | 第15-19页 |
1.2.2 激光冲击强化的理论研究现状 | 第19页 |
1.2.3 激光冲击强化金属表面质量的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 激光冲击强化材料力学性能和表面质量控制的研究意义 | 第20页 |
1.4 本课题的主要内容 | 第20-23页 |
第二章 激光冲击强化金属材料的理论分析 | 第23-30页 |
2.1 激光诱导等离子体冲击波的形成 | 第23页 |
2.2 激光诱导冲击波的压力值估算 | 第23-25页 |
2.3 激光冲击强化机理 | 第25-26页 |
2.3.1 残余应力场的产生机理 | 第25页 |
2.3.2 微观组织强化机理 | 第25-26页 |
2.4 表面粗糙度基本理论 | 第26-27页 |
2.5 搭接率的定义和搭接方式的选择 | 第27-28页 |
2.6 本章小节 | 第28-30页 |
第三章 激光冲击强化金属材料的实验研究 | 第30-47页 |
3.1 激光冲击强化实验 | 第30-34页 |
3.1.1 实验设备 | 第30-33页 |
3.1.2 试样准备 | 第33-34页 |
3.2 冲击实验 | 第34-35页 |
3.3 实验结果与分析 | 第35-45页 |
3.3.1 宏观凹坑的表面形貌 | 第35-38页 |
3.3.2 激光冲击对表面粗糙度的影响 | 第38-42页 |
3.3.3 激光冲击对深度方向硬度的影响 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 激光冲击强化铜块件的理论模型及计算 | 第47-61页 |
4.1 Abaqus有限元软件介绍 | 第47-49页 |
4.2 模拟的一般过程 | 第49-55页 |
4.2.1 仿真模型的建立 | 第49-51页 |
4.2.2 本构模型的选择 | 第51-52页 |
4.2.3 网格划分 | 第52-53页 |
4.2.4 激光冲击波的加载 | 第53-55页 |
4.3 仿真结果分析 | 第55-59页 |
4.3.1 残余应力分布 | 第55-58页 |
4.3.2 表面粗糙度 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和专利 | 第69页 |