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时效铝合金的激光冲击强化数值模拟与实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 引言第11页
    1.2 时效铝合金的基本概况及其应用前景第11-12页
    1.3 激光冲击强化原理及其发展近况第12-15页
        1.3.1 激光冲击强化的理论原理第12-13页
        1.3.2 激光冲击处理时效金属材料数值模拟的现状第13-15页
    1.4 有限元数值模拟仿真技术第15-18页
        1.4.1 ABAQUS有限元分析的特点第15页
        1.4.2 数值模拟分析流程第15-17页
        1.4.3 ABAQUS/CAE的功能模块第17-18页
    1.5 本课题的研究目的及其意义第18页
    1.6 本课题研究的内容第18-20页
第二章 激光冲击时效铝合金的数值分析第20-46页
    2.1 引言第20页
    2.2 ABAQUS软件简介第20-22页
    2.3 有限元建模过程中几个关键问题的处理第22-28页
        2.3.1 几何模型建立第22-23页
        2.3.2 材料本构模型第23-25页
        2.3.3 激光冲击波载荷加载研究第25-27页
        2.3.4 有限元模型的网格划分第27-28页
    2.4 激光冲击时效铝合金残余应力场有限元模拟分析第28-38页
        2.4.1 激光冲击波在时效铝合金中的传播第28-32页
        2.4.2 单点激光冲击强化后的残余应力分析第32-33页
        2.4.3 纳米颗粒对塑性应变的影响第33-36页
        2.4.4 残余应力和塑性影响区域分析第36-37页
        2.4.5 纳米颗粒对激光冲击强化过程中能量耗散的影响第37-38页
    2.5 纳米颗粒取向及其形状对残余应力的影响第38-42页
        2.5.1 纳米颗粒取向对应力产生的影响分析第38-41页
        2.5.2 纳米颗粒形状对残余应力的影响分析第41-42页
    2.6 不同冲击次数对残余应力及位移量的影响分析第42-44页
    2.7 本章小结第44-46页
第三章 激光冲击强化时效铝合金实验研究第46-59页
    3.1 实验材料准备及方法第46-47页
    3.2 激光冲击强化实验系统及其检测仪器第47-51页
    3.3 试验方法第51页
    3.4 实验结果及分析第51-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 激光冲击强化时效铝合金的拉伸性能及断口形貌研究第59-67页
    4.1 拉伸试样制备方法第59-60页
    4.2 固溶时效处理工艺第60页
    4.3 激光冲击强化处理试验第60页
    4.4 拉伸试验第60-61页
    4.5 激光冲击强化对拉伸行为的影响第61-66页
        4.5.1 对拉伸断裂位置的影响第61页
        4.5.2 冲击前后抗拉强度和断后延伸率比较分析第61-62页
        4.5.3 不同时效时间铝合金激光冲击强化前后的延伸率变化第62-63页
        4.5.4 不同时效时间铝合金激光冲击强化前后的抗拉强度变化第63页
        4.5.5 激光冲击强化对时效铝合金断口组织形貌的影响第63-65页
        4.5.6 不同时效时间铝合金激光冲击强化后的断口形貌第65-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 总结第67页
    5.2 展望第67-69页
本文研究的创新点第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间科研成果第76页

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