振动时效消除残余应力的有限元分析和试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 课题来源背景和研究意义 | 第13-15页 |
1.2 振动时效技术国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 振动时效技术国外发展和研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 振动时效技术国内发展和研究现状 | 第17-20页 |
1.3 贫铀合金材料的发展和应用 | 第20-21页 |
1.4 残余应力的测量方法 | 第21-23页 |
1.4.1 残余应力的测量方法 | 第21-22页 |
1.4.2 分析残余应力的有限元法 | 第22-23页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第23-24页 |
第2章 残余应力消除机理和方案设计 | 第24-41页 |
2.1 残余应力源产生的机理 | 第24-27页 |
2.1.1 残余应力的定义和分类 | 第24-25页 |
2.1.2 残余应力的产生机理 | 第25-27页 |
2.2 振动时效消除残余应力机理 | 第27-32页 |
2.2.1 宏观分析振动时效机理 | 第27-30页 |
2.2.2 基于微观塑性力学分析振动时效机理 | 第30-31页 |
2.2.3 宏观激振力条件的微观分析 | 第31-32页 |
2.3 振动时效试验系统设计 | 第32-40页 |
2.3.1 试验系统总体方案设计 | 第32-33页 |
2.3.2 振动时效设备选型和硬件配置 | 第33-35页 |
2.3.3 设计振动时效工艺参数 | 第35-39页 |
2.3.4 振动时效工装卡具设计 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 振动时效有限元仿真分析 | 第41-60页 |
3.1 试件动力学特性仿真分析 | 第41-51页 |
3.1.1 梁类贫铀合金试件 | 第41-44页 |
3.1.2 板类贫铀合金试件 | 第44-47页 |
3.1.3 高刚性贫铀合金试件 | 第47-51页 |
3.2 贫铀合金试件振动时效实例 | 第51-57页 |
3.2.1 梁类试件振动时效 | 第51-52页 |
3.2.2 振动时效工艺参数分析 | 第52-55页 |
3.2.3 贫铀合金板时效实例 | 第55-57页 |
3.3 振动时效对工件加工尺寸稳定性的影响 | 第57-59页 |
3.3.1 机加工过程建模分析 | 第57-58页 |
3.3.2 振动时效对加工变形影响 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 振动时效试验研究 | 第60-73页 |
4.1 试验模拟材料制备 | 第60-62页 |
4.1.1 模拟试件残余应力场的制备 | 第60-61页 |
4.1.2 试验材料的预处理 | 第61-62页 |
4.2 试验方案实施 | 第62-68页 |
4.2.1 试验方案实施步骤 | 第62-65页 |
4.2.2 复合振动时效处理 | 第65-66页 |
4.2.3 振动信号采集和分析 | 第66-68页 |
4.3 残余应力测量结果分析 | 第68-71页 |
4.3.1 残余应力测量原理 | 第68-69页 |
4.3.2 测量结果分析 | 第69-71页 |
4.4 正交法优化振动时效工艺参数 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
总结与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第81页 |