激光冲击处理工艺过程数值建模与冲击效应研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
·激光冲击处理工艺方法 | 第12-14页 |
·基本原理 | 第12-13页 |
·工艺特点 | 第13-14页 |
·国内外研究现状与发展趋势 | 第14-26页 |
·研究发展历程 | 第14-15页 |
·研究现状 | 第15-25页 |
·存在的主要问题与发展趋势 | 第25-26页 |
·主要研究内容与技术路线 | 第26-29页 |
第二章 激光冲击处理工艺机理分析与工艺方法研究 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·激光诱导等离子体冲击波产生机理 | 第29-36页 |
·激光与材料相互作用的典型物理过程 | 第29-30页 |
·材料表面对激光吸收及其影响因素分析 | 第30-32页 |
·激光诱导等离子体冲击波的产生过程 | 第32-36页 |
·激光冲击处理光束参数选择 | 第36-39页 |
·工艺参数特征 | 第36-37页 |
·主要工艺参数影响与选择 | 第37-39页 |
·连续冲击处理工艺方法研究 | 第39-46页 |
·工艺要求 | 第39页 |
·激光器与外部光路 | 第39-41页 |
·约束层选择研究 | 第41-42页 |
·实验装置设计 | 第42-43页 |
·吸收层选择研究 | 第43-46页 |
·连续冲击效果分析 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 工艺过程数值建模方法与单点冲击效应研究 | 第47-73页 |
·引言 | 第47页 |
·冲击处理实验 | 第47-48页 |
·数值建模总体方法 | 第48-49页 |
·冲击压力模型 | 第49-53页 |
·模型的选用 | 第49-50页 |
·Fabbro 模型 | 第50-52页 |
·冲击压力空间分布 | 第52-53页 |
·靶材动态响应数值仿真 | 第53-68页 |
·动态响应过程特征 | 第53页 |
·分析方法 | 第53-55页 |
·控制方程 | 第55-58页 |
·材料本构模型 | 第58-60页 |
·有限元模型与边界条件 | 第60-61页 |
·载荷施加 | 第61页 |
·网格划分与收敛性检验 | 第61-64页 |
·时间步长选取 | 第64-66页 |
·显式求解时间选取 | 第66-68页 |
·模型验证 | 第68-69页 |
·单点冲击处理效应研究 | 第69-72页 |
·单次冲击 | 第69-70页 |
·多次冲击 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第四章 激光冲击作用下材料内部应力波传播特性研究 | 第73-93页 |
·引言 | 第73-74页 |
·激光冲击作用下的应力波响应 | 第74-81页 |
·应力波的产生 | 第74-75页 |
·应力波的传播过程 | 第75-81页 |
·应力波传播过程中动态响应特征研究 | 第81-86页 |
·分析方法 | 第81-82页 |
·应力波结构 | 第82页 |
·应变率效应 | 第82-83页 |
·应力波波速 | 第83-84页 |
·应力波衰减 | 第84-86页 |
·“残余应力洞”现象研究 | 第86-92页 |
·产生机理分析 | 第86-90页 |
·光斑形状影响 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第五章 基于小能量脉冲激光搭接冲击处理工艺研究 | 第93-110页 |
·引言 | 第93-94页 |
·搭接冲击工艺方法分析 | 第94页 |
·实验方案 | 第94-96页 |
·数值仿真建模 | 第96-100页 |
·模型的建立 | 第96-97页 |
·收敛性检验 | 第97-98页 |
·对称模块尺寸选择 | 第98-100页 |
·结果与讨论 | 第100-108页 |
·残余应力场 | 第100-104页 |
·表面粗糙度 | 第104-105页 |
·显微硬度 | 第105-106页 |
·金相分析 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第六章 全文总结与展望 | 第110-114页 |
·全文总结 | 第110-112页 |
·主要创新点 | 第112-113页 |
·研究展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文与授权专利 | 第125-128页 |