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激光喷丸强化不锈钢焊接接头抗应力腐蚀研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-30页
   ·前言第13页
   ·奥氏体不锈钢的应力腐蚀开裂机理第13-15页
     ·应力腐蚀产生的条件第13-14页
     ·应力腐蚀的机理第14页
     ·应力腐蚀开裂的过程第14-15页
     ·应力腐蚀的裂纹特征和断口形貌第15页
   ·奥氏体不锈钢焊接接头的应力腐蚀行为和防护措施第15-17页
     ·焊接残余应力的产生第15页
     ·焊接残余应力对奥氏体不锈钢设备应力腐蚀应力腐蚀开裂的影响第15-16页
     ·消除焊接残余应力的主要方法第16-17页
   ·激光喷丸技术的原理和特点第17-20页
     ·激光喷丸技术的基本概念第17-18页
     ·激光喷丸强化的特点第18-19页
     ·激光喷丸提高奥氏体不锈钢抗应力腐蚀性能的机理第19-20页
   ·激光喷丸技术的发展概况第20-23页
     ·国外激光喷丸技术的发展概况第20-21页
     ·国内激光喷丸技术的发展概况第21-23页
   ·激光喷丸强化技术的应用前景第23-24页
   ·本文研究的目的和主要内容第24-25页
     ·本课题的来源和研究意义第24页
     ·本文研究思路和主要内容第24-25页
 参考文献第25-30页
第二章 激光喷丸强化过程分析第30-45页
   ·引言第30页
   ·强激光对物质的辐照效应第30-35页
     ·物质对激光的吸收第30-32页
     ·激光诱导冲击波的形成第32-33页
     ·冲击波(应力波)的基本概念第33-35页
   ·激光喷丸的能量转换体技术第35-41页
     ·激光冲击的两种物理模型第35-36页
     ·能量吸收涂层第36-38页
     ·约束层第38-41页
   ·小结第41-42页
 参考文献第42-45页
第三章 激光喷丸强化处理试验研究第45-69页
   ·引言第45页
   ·激光喷丸强化处理试验设备及试验条件第45-51页
     ·试验装置第45-47页
     ·试验试样的选择和制备第47-49页
     ·试验试样的装夹第49-50页
     ·试验方案的确定第50-51页
   ·激光诱导冲击波的动态测量第51-53页
     ·PVDF 压电薄膜传感器特性及测量原理第51-52页
     ·冲击波形的测量结果第52-53页
   ·残余应力的测定第53-57页
     ·X 射线衍射法原理第53-54页
     ·测量仪器第54-55页
     ·表面应力测量结果第55-57页
   ·表面形貌分析第57-63页
     ·表面微凹坑第57-58页
     ·表面质量第58-62页
     ·表面粗糙度第62-63页
   ·显微硬度测量第63-64页
   ·显微组织结构第64-66页
   ·小结第66-67页
 参考文献第67-69页
第四章 激光喷丸残余应力场的有限元分析第69-88页
   ·引言第69页
   ·有限元模型的建立第69-75页
     ·有限元分析思路第69-70页
     ·模型几何尺寸的确定第70-72页
     ·材料的力学性能第72-73页
     ·激光诱导冲击波的加载第73-74页
     ·边界条件及其他第74页
     ·初始残余应力的定义第74-75页
   ·计算结果与分析第75-85页
     ·能量分析第75页
     ·残余应力分析第75-81页
     ·目标靶材初始残余应力的影响第81-82页
     ·激光喷丸参数影响研究第82-85页
   ·小结第85-86页
 参考文献第86-88页
第五章 304 不锈钢焊接试样应力腐蚀加速试验第88-98页
   ·引言第88页
   ·应力腐蚀加速试验第88-89页
     ·试验装置第88页
     ·试验溶液第88-89页
     ·金相显微分析第89页
     ·扫描电镜分析第89页
   ·试验结果与讨论第89-95页
     ·试样开裂时间比较第89-90页
     ·开裂试样宏观裂纹第90-92页
     ·开裂试样金相分析第92-94页
     ·开裂试样断口分析第94-95页
   ·小结第95-96页
 参考文献第96-98页
第6章 结论和展望第98-101页
   ·论文主要结论第98-99页
   ·论文工作创新之处第99-100页
   ·展望第100-101页
在读期间参加的项目、发表的论文和获得的奖励第101-103页
致谢第103页

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