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激光冲击双相钛合金TC17强化机理及延寿机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 研究背景和意义第17-18页
    1.2 激光冲击强化过程基本原理第18-22页
        1.2.1 激光诱导冲击波第18-20页
        1.2.2 试件的动态响应模型第20-21页
        1.2.3 残余应力场形成机理第21-22页
    1.3 激光冲击强化延寿基本原理第22-25页
        1.3.1 理论及实验研究第23-24页
        1.3.2 数值模拟研究第24-25页
    1.4 激光冲击强化国内外发展概况第25-27页
        1.4.1 激光冲击强化国外发展概况第25-26页
        1.4.2 激光冲击强化国内发展概况第26-27页
    1.5 研究内容第27-29页
第二章 实验及数值分析基础性研究第29-47页
    2.1 激光冲击强化实验研究基础第29-35页
        2.1.1 TC17合金元素分析第29-31页
        2.1.2 TC17合金物相分析第31-32页
        2.1.3 TC17合金初始状态金相分析第32-33页
        2.1.4 激光冲击强化实验设备及试样制备第33-35页
    2.2 激光冲击强化数值分析基础第35-45页
        2.2.1 ABAQUS软件功能简介第35页
        2.2.2 TC17合金本构模型第35-38页
        2.2.3 压力波模型与加载第38-40页
        2.2.4 TC17合金阻尼参数第40-42页
        2.2.5 网格评价第42-43页
        2.2.6 时间步长及求解时间确定第43-45页
    2.3 本章小结第45-47页
第三章 激光诱导应力波在材料内部的传播第47-61页
    3.1 金属材料对冲击波的响应机理第47-50页
        3.1.1 基于Hook定律的一维应变波传播原理第47-49页
        3.1.2 基于固体高压状态下的一维应变波传播原理第49-50页
        3.1.3 波的反射和相互作用第50页
    3.2 应力波在无限厚材料中的传播规律第50-54页
        3.2.1 ABAQUS分析过程及模型第51-52页
        3.2.2 单点冲击强化应力波传播规律第52-54页
    3.3 应力波在有限厚材料中的传播规律第54-58页
    3.4 材料厚度对残余应力场的影响机制第58-60页
        3.4.1 数值模拟研究第58-59页
        3.4.2 实验对比研究第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 冲击形式对残余应力场分布规律的影响机理第61-83页
    4.1 单面多种冲击路径下残余应力场的分布规律研究第61-69页
        4.1.1 多点冲击相互作用分析第61-62页
        4.1.2 不同冲击路径下残余应力场分布对比第62-67页
        4.1.3 基于光斑直径的不同冲击路径下残余应力场分布规律第67-69页
    4.2 双面对冲下残余应力场分布规律研究第69-74页
        4.2.1 单双面冲击残余应力场分布对比分析第70-72页
        4.2.2 同时冲击与否应力场分布对比研究第72-74页
    4.3 曲率半径对残余应力的分布规律影响第74-78页
        4.3.1 不同曲率单点冲击残余应力场分布规律第74-77页
        4.3.2 同一曲率半径不同冲击角度残余应力场分布规律第77-78页
    4.4 温度对残余应力场的分布规律影响第78-81页
        4.4.1 不同冲击温度残余应力场分析过程第78-80页
        4.4.2 结果及讨论第80-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 激光冲击强化疲劳特性研究第83-99页
    5.1 断裂力学理论概述第83-88页
        5.1.1 裂纹扩展能量理论第83-85页
        5.1.2 应力强度因子和断裂韧性第85-86页
        5.1.3 冲击前后疲劳特性变化规律第86-88页
    5.2 断裂韧性实验第88-93页
        5.2.1 实验设备及试样第89页
        5.2.2 实验过程及相关参数确定第89-91页
        5.2.3 实验结果分析与讨论第91-93页
    5.3 疲劳特性分析第93-98页
        5.3.1 疲劳寿命测定试验第93-95页
        5.3.2 激光冲击强化前后疲劳特性数值模拟第95-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 总结与展望第99-101页
    6.1 主要结论第99-100页
    6.2 研究展望第100-101页
参考文献第101-105页
致谢第105-107页
研究成果及发表的学术论文第107-109页
作者及导师简介第109-111页
附件第111-112页

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