摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-38页 |
·激光相变硬化在国内外的研究和发展现状 | 第15-20页 |
·喷丸强化工艺在国内外的研究和发展状况 | 第20-22页 |
·喷丸工艺模拟的研究和发展状况 | 第22-28页 |
·解析型喷丸模型 | 第23-24页 |
·有限元喷丸模型 | 第24-28页 |
·2D喷丸模型 | 第24-25页 |
·3D喷丸模型 | 第25-28页 |
·选题意义和研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-38页 |
第2章 实验过程和模拟方法 | 第38-50页 |
·实验材料 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·17-4PH钢激光淬火+喷丸处理 | 第39-40页 |
·17-4PH激光淬火处理 | 第39-40页 |
·17-4PH喷丸处理 | 第40页 |
·AISI 4140钢激光淬火加喷丸处理 | 第40-42页 |
·A1S14140激光淬火处理 | 第40-41页 |
·A1S14140喷丸处理 | 第41-42页 |
·AISI 4140钢激光淬火过程模拟 | 第42-43页 |
·喷丸过程有限元模拟 | 第43-44页 |
·测试方法 | 第44-49页 |
·温度测试 | 第44-45页 |
·残余应力测定 | 第45-46页 |
·残余奥氏体测试 | 第46页 |
·X 射线衍射及线形分析 | 第46-47页 |
·显微硬度测量 | 第47页 |
·疲劳性能测量 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第3章 17-4PH激光淬火钢的喷丸强化 | 第50-78页 |
·喷丸工艺对17-4PH激光淬火钢力学性能的影响 | 第50-65页 |
·喷丸对17-4PH激光淬火钢表面粗糙度的影响 | 第51-54页 |
·喷丸对17-4PH激光淬火钢硬度的影响 | 第54-57页 |
·喷丸对17-4PH激光淬火钢残余应力的影响 | 第57-62页 |
·喷丸对17-4PH激光淬火钢疲劳性能的影响 | 第62-65页 |
·喷丸工艺对17-4PH激光淬火钢表层组织结构的影响 | 第65-74页 |
·喷丸表层的马氏体-奥氏体转变 | 第65-68页 |
·喷丸表层的微观组织结构 | 第68-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第4章 AISI4140 钢激光淬火过程模拟及实验验证 | 第78-107页 |
·力学边界条件 | 第79页 |
·热力学边界条件 | 第79-81页 |
·激光热源 | 第79-80页 |
·样品内部的热传导 | 第80-81页 |
·样品同周围环境的热交换 | 第81页 |
·激光淬火相变场 | 第81-82页 |
·激光淬火应力场 | 第82-83页 |
·激光淬火硬度场 | 第83页 |
·温度场的预测与验证 | 第83-86页 |
·微观硬度与物相的预测与验证 | 第86-91页 |
·残余应力的预测 | 第91-95页 |
·对于激光淬火过程中材料残余应力的预测 | 第95-96页 |
·不同光束移动速度下淬火过程模拟 | 第96-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-107页 |
第5章 激光淬火钢喷丸过程模拟及实验验证 | 第107-134页 |
·喷丸模型的建立 | 第107-119页 |
·初始应力和初始物相 | 第107-111页 |
·喷丸模型 | 第111-113页 |
·材料模型 | 第113-115页 |
·覆盖率的计算 | 第115-117页 |
·喷丸平均速度 | 第117-118页 |
·对于喷丸模型的一点假设 | 第118-119页 |
·不同区域喷丸后残余应力的预测与验证 | 第119-124页 |
·不同喷丸参数条件下残余应力场的预测 | 第124-131页 |
·弹丸速度对喷丸后残余应力的影响 | 第124-126页 |
·弹丸大小对喷丸后残余应力的影响 | 第126-127页 |
·初始应力对喷丸后残余应力的影响 | 第127-128页 |
·材料性质对残余应力的影响 | 第128-129页 |
·喷丸覆盖率对残余应力的影响 | 第129-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-134页 |
第6章 结论与创新 | 第134-137页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-141页 |
附件 | 第141页 |