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小孔构件激光冲击与芯棒挤压复合强化方法及疲劳特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 激光冲击强化技术及研究现状第11-13页
        1.2.1 激光冲击强化技术第11-12页
        1.2.2 激光冲击强化研究现状第12-13页
    1.3 芯棒挤压强化技术及研究现状第13-15页
        1.3.1 芯棒挤压强化技术第13-14页
        1.3.2 芯棒挤压强化研究现状第14-15页
    1.4 本文选题意义及主要研究内容第15-17页
        1.4.1 选题意义第15-16页
        1.4.2 研究的主要内容第16-17页
第二章 激光冲击与挤压强化孔的基本理论研究第17-30页
    2.1 引言第17页
    2.2 激光冲击强化基本理论第17-20页
        2.2.1 激光诱导的塑性变形过程第17-18页
        2.2.2 多次激光冲击塑性变形的叠加第18-19页
        2.2.3 影响激光冲击强化孔的塑性变形因素第19-20页
    2.3 芯棒挤压强化的基本理论第20-25页
        2.3.1 孔挤压强化机理第20-22页
        2.3.2 影响孔挤压强化因素第22页
        2.3.3 挤压孔的加载与卸载第22-25页
    2.4 疲劳裂纹扩展寿命分析第25-28页
        2.4.1 应力强度因子第25-26页
        2.4.2 强化对结构孔应力强度因子作用第26-27页
        2.4.3 影响疲劳寿命的因素第27页
        2.4.4 疲劳裂纹扩展寿命预测第27-28页
    2.5 复合强化的残余应力分布及其对疲劳寿命影响第28-29页
        2.5.1 复合强化结构孔的残余应力分布特点第28页
        2.5.2 复合强化的影响因素第28-29页
        2.5.3 复合强化对结构孔的疲劳寿命影响分析第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 激光冲击与挤压复合强化残余应力分布规律研究第30-50页
    3.1 引言第30页
    3.2 激光冲击强化小孔构件的残余应力分析第30-39页
        3.2.1 激光冲击强化仿真过程第30-36页
        3.2.2 单/双面冲击方式时孔构件的残余应力分析第36-37页
        3.2.3 峰值压力对孔构件的残余应力的影响分析第37-39页
    3.3 芯棒挤压强化小孔构件的有限元结果分析第39-41页
        3.3.1 仿真过程第39-40页
        3.3.2 挤压速度对强化效果的影响第40-41页
        3.3.3 不同挤压量对芯棒挤压强化效果影响第41页
    3.4 复合强化小孔构件影响因素分析第41-49页
        3.4.1 复合强化小孔有限元分析方案第41-42页
        3.4.2 复合强化中工艺顺序对强化效果的影响第42-43页
        3.4.3 单/双面冲击对复合强化影响分析第43-46页
        3.4.4 峰值压力对复合强化效果分析第46-47页
        3.4.5 挤压量对复合强化影响分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 复合强化问题分析与超声振动挤压强化的探索第50-67页
    4.1 引言第50页
    4.2 复合强化中的问题分析第50-53页
        4.2.1 CP-LSP复合强化中孔的变形问题及其处理第50-51页
        4.2.2 传统芯棒挤压强化过程中的问题及其处理第51-53页
    4.3 芯棒振动特性分析第53-58页
        4.3.1 模态分析第53页
        4.3.2 模态分析力学基础第53-54页
        4.3.3 模态分析过程第54-55页
        4.3.4 芯棒模态结果分析第55-58页
    4.4 呼吸式超声挤压过程力学特性对比分析第58-62页
        4.4.1 呼吸式超声挤压模拟过程第58-59页
        4.4.2 芯棒在挤压强化过程运动轨迹第59页
        4.4.3 不同振幅下的接触力分析第59-61页
        4.4.4 不同频率的接触力分析第61-62页
        4.4.5 不同挤压量的接触力分析第62页
    4.5 纵向超声挤压过程的力学特性分析第62-65页
        4.5.1 二维纵向超声挤压仿真处理第62-63页
        4.5.2 纵向超声挤压强化的接触力对比分析第63-65页
        4.5.3 不同挤压量对纵向超声振动强化的作用第65页
    4.6 两种振动状态挤压强化过程力学特性对比分析第65-66页
    4.7 本章小结第66-67页
第五章 激光冲击复合冷挤压强化试验及疲劳特性分析第67-76页
    5.1 引言第67页
    5.2 复合强化试验条件及方法第67-71页
        5.2.1 试样及工具制备第67-68页
        5.2.2 复合强化工艺第68-69页
        5.2.3 试验设备及参数第69-71页
    5.3 试验结果与分析第71-72页
        5.3.1 复合强化试验第71-72页
        5.3.2 疲劳试验结果与分析第72页
    5.4 断口形貌分析第72-75页
        5.4.1 宏观断口分析第72-73页
        5.4.2 微观断口分析第73-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 全文总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
在校期间发表的学术论文及其他科研成果第84页

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