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基于有限元分析的激光与物质相互作用数值仿真方法研究

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

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