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搅拌摩擦表面处理数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 搅拌摩擦表面处理技术第9-10页
    1.2 搅拌摩擦表面处理技术研究进展第10-11页
    1.3 超声辅助搅拌摩擦表面处理技术研究进展第11-13页
    1.4 搅拌摩擦表面处理温度场数值模型的研究进展第13-26页
        1.4.1 产热模型第14-18页
        1.4.2 接触模型第18-22页
        1.4.3 传热模型第22-25页
        1.4.4 材料模型第25-26页
    1.5 本课题研究目的及内容第26-28页
        1.5.1 研究目的及意义第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 搅拌摩擦表面处理热力耦合模型第28-51页
    2.1 有限元软件介绍第28页
    2.2 几何模型及网格划分第28-29页
    2.3 几种关键模型的建立第29-45页
        2.3.1 材料热物理性能第29-30页
        2.3.2 材料本构模型第30-32页
        2.3.3 摩擦热模型第32-40页
        2.3.4 热输出模型第40-45页
    2.4 分析步与边界条件第45页
    2.5 模型验证第45-50页
        2.5.1 实验设备第46-47页
        2.5.2 试验验证第47-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第3章 FSP数值模拟结果分析与讨论第51-77页
    3.1 FSP温度场研究第51-66页
        3.1.1 不同加工阶段的瞬时温度场第51-58页
        3.1.2 温度曲线特征第58-62页
        3.1.3 加工参数对温度场的影响第62-66页
    3.2 残余应力分析第66-68页
    3.3 等效塑性应变第68-70页
    3.4 FSP金相组织结构分析第70-75页
    3.5 本章小结第75-77页
第4章 超声辅助搅拌摩擦表面处理数值模拟第77-91页
    4.1 超声波的作用第77页
    4.2 超声波在模型中的处理第77-78页
    4.3 超声辅助搅拌摩擦表面处理数值模拟结果分析第78-90页
        4.3.1 横向超声振动对UAFSP过程温度场的影响第78-85页
        4.3.2 超声波参数对横向振动UAFSP过程温度场的影响第85-87页
        4.3.3 纵向超声振动对UAFSP过程温度场的影响第87-90页
    4.4 本章小结第90-91页
第5章 总结与展望第91-93页
    5.1 本文工作总结第91-92页
    5.2 本文创新点第92页
    5.3 展望第92-93页
参考文献第93-98页
致谢第98-99页
在学期间发表的学术论文第99页

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