摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 激光冲击微弯曲成形研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 激光微弯曲成形技术 | 第12-14页 |
1.2.2 激光冲击微弯曲成形技术 | 第14-16页 |
1.2.3 激光冲击软膜微弯曲成形技术 | 第16-19页 |
1.2.4 激光冲击微弯曲温成形技术 | 第19-20页 |
1.3 金属多层板微弯曲成形研究现状 | 第20-24页 |
1.4 国内外研究现状评述与本课题的提出 | 第24-25页 |
1.5 本课题的主要内容及意义 | 第25-26页 |
1.6 课题来源 | 第26-27页 |
第二章 激光冲击软膜加载金属多层板微弯曲温成形实验研究 | 第27-51页 |
2.1 实验准备 | 第27-30页 |
2.1.1 激光器 | 第27-28页 |
2.1.2 原材料 | 第28-29页 |
2.1.3 模具的设计与加工 | 第29-30页 |
2.2 实验规划 | 第30-33页 |
2.2.1 实验原理 | 第30-31页 |
2.2.2 实验检测设备与方法 | 第31-33页 |
2.3 激光冲击软膜加载铜/镍金属多层板温热成形实验 | 第33页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第33-49页 |
2.4.1 成形深度 | 第33-37页 |
2.4.2 表面粗糙度 | 第37-39页 |
2.4.3 成形精度 | 第39-41页 |
2.4.4 厚度减薄率 | 第41-46页 |
2.4.5 硬度分布 | 第46-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 激光冲击软膜加载金属多层板微弯曲温成形失效形式研究 | 第51-62页 |
3.1 失效形式实验系统 | 第51-53页 |
3.1.1 实验设备和样品制备 | 第51-52页 |
3.1.2 实验方案 | 第52-53页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第53-61页 |
3.2.1 元素扩散 | 第53-56页 |
3.2.2 表面氧化 | 第56-58页 |
3.2.3 颈缩与断裂 | 第58-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 激光冲击软膜加载金属多层板微弯曲温成形数值模拟研究 | 第62-79页 |
4.1 分析方法 | 第62-63页 |
4.2 材料的本构模型 | 第63-67页 |
4.2.1 工件的本构模型 | 第63-64页 |
4.2.2 软膜的本构模型 | 第64-65页 |
4.2.3 几何模型与边界条件 | 第65-67页 |
4.3 数值模拟结果分析 | 第67-77页 |
4.3.1 模拟可靠性分析 | 第67-68页 |
4.3.2 成形过程 | 第68-70页 |
4.3.3 成形深度 | 第70-71页 |
4.3.4 温度分布 | 第71-73页 |
4.3.5 等效应力和等效塑性应变 | 第73-77页 |
4.4 本章小节 | 第77-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-81页 |
5.1 研究内容总结 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |