摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 激光作用于材料数值仿真方法的研究现状 | 第9-12页 |
1.3.1 激光作用于材料仿真方法简介 | 第9-10页 |
1.3.2 国外研究状况 | 第10-11页 |
1.3.3 国内研究状况 | 第11-12页 |
1.3.4 国内外研究现状对比 | 第12页 |
1.4 研究的主要内容 | 第12-14页 |
第二章 激光辐照材料的热学分析 | 第14-18页 |
2.1 激光与物质相互作用的研究机理 | 第14-15页 |
2.1.1 物质对激光能量的吸收和转化 | 第14-15页 |
2.1.2 激光辐照材料表面的物理现象 | 第15页 |
2.2 热传导理论 | 第15-18页 |
2.2.1 热传导的热传递现象 | 第15页 |
2.2.2 热传导方程 | 第15-16页 |
2.2.3 热传导边界条件 | 第16-18页 |
第三章 基于有限元的激光阵列式能量分布的数值方法 | 第18-31页 |
3.1 激光阵列式能量分布方法研究 | 第18-19页 |
3.2 激光阵列式能量分布在数值仿真中的应用 | 第19-21页 |
3.3 瞬态温度场求解方法 | 第21-24页 |
3.4 激光辐照氧化铝数值仿真建模 | 第24-31页 |
3.4.1 建立几何模型 | 第24-25页 |
3.4.2 材料热物理参数 | 第25-27页 |
3.4.3 网格剖分方法 | 第27-29页 |
3.4.4 边界条件确定及控制方程 | 第29-31页 |
第四章 激光阵列式能量分布数值仿真实现与分析 | 第31-50页 |
4.1 激光测量试验系统 | 第31-35页 |
4.1.1 激光能量分布测量原理 | 第31-33页 |
4.1.2 激光光斑能量分布测量系统 | 第33页 |
4.1.3 测量结果与分析 | 第33-35页 |
4.2 激光阵列式能量分布数值软件的研发 | 第35-38页 |
4.2.1 仿真软件主流程图 | 第36页 |
4.2.2 仿真软件模块图 | 第36-37页 |
4.2.3 仿真软件界面 | 第37-38页 |
4.3 数值仿真结果与分析 | 第38-50页 |
4.3.1 不同能量分布下相同平均能量密度的温度场分布 | 第39-45页 |
4.3.2 不同能量分布下不同平均能量密度的温度场分布 | 第45-50页 |
第五章 总结和展望 | 第50-52页 |
5.1 总结 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
硕士期间学术成果情况 | 第57页 |