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航空用铝锂合金结构选择性增强工艺与裂纹抑制机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-29页
    1.1 课题的来源及研究背景第11-13页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 研究背景及意义第11-13页
    1.2 选择性增强技术研究进展第13-16页
        1.2.1 选择性增强技术的特点第14页
        1.2.2 选择性增强技术在国外的发展第14-16页
        1.2.3 选择性增强技术在国内的发展第16页
    1.3 选择性增强构件的连接方式第16-18页
    1.4 选择性增强结构连接技术-胶接简介第18-26页
        1.4.1 胶接的基本概念第18页
        1.4.2 胶接在航空工业中的应用史回顾第18-19页
        1.4.3 胶接的关键技术第19-26页
    1.5 本文选题依据与研究内容第26-29页
2 选择性增强连接(胶接)机理与强化工艺研究第29-53页
    2.1 胶接用AL-LI-S-4合金的基本性能第29页
    2.2 胶接的基本理论第29-33页
    2.3 铝锂合金的表面处理工艺研究第33-38页
    2.4 辅助材料的表面处理方法第38-41页
        2.4.1 钛合金板的表面处理第39-40页
        2.4.2 GLARE板的表面处理第40-41页
    2.5 胶接接头测试方法及实验仪器第41-43页
        2.5.1 胶接接头常用的测试方法第41页
        2.5.2 胶接强度试样的制备第41-42页
        2.5.3 胶接强度测试仪器设备第42-43页
    2.6 胶接强度力学性能及胶接强化机理分析第43-51页
        2.6.1 铝锂合金胶接性能结果与分析第43-46页
        2.6.2 钛合金胶接性能结果分析第46-48页
        2.6.3 GLARE板胶接力学性能结果分析第48-51页
    2.7 本章小结第51-53页
3 胶接工艺参数影响规律及工艺优化仿真第53-72页
    3.1 胶接边界问题研究第53-59页
    3.2 胶接接头的有限元的建立第59-65页
        3.2.1 胶层内聚力本构关系第59-60页
        3.2.2 聚模型的建立第60-61页
        3.2.3 内聚力单元的数值实现第61-63页
        3.2.4 有限元模型的建立第63-65页
    3.3 胶接有限元仿真分析第65-70页
        3.3.1 胶接接头失效有限元仿真结果第65页
        3.3.2 胶接长度对应力场分布的影响第65-67页
        3.3.3 胶层厚度对应力场分布的影响第67页
        3.3.4 间隙连接对胶接强度的影响第67-69页
        3.3.5 胶瘤对搭接接头应力场的影响第69-70页
    3.4 本章小结第70-72页
4 选择性增强结构热残余应力研究第72-86页
    4.1 选择性增强构件残余应力理论研究第72-77页
        4.1.1 热残余应力理论计算第72-73页
        4.1.2 热残余应力有限元仿真研究第73-77页
    4.2 选择性增强构件残余应力实验研究第77-85页
        4.2.1 残余热应力研究的工艺流程第78页
        4.2.2 残余应力测试方案第78-81页
        4.2.3 研究结果分析与讨论第81-85页
    4.3 本章小结第85-86页
5 选择性增强结构裂纹抑制机理与扩展规律研究第86-122页
    5.1 引言第86页
    5.2 裂纹扩展机理与选择性增强结构的裂纹抑制机理第86-90页
        5.2.1 断裂力学基本理论第86-88页
        5.2.2 选择性增强结构裂纹抑制机理第88-90页
    5.3 选择性增强试样形式及试验仪器第90-92页
        5.3.1 选择性增强的结构形式第90-91页
        5.3.2 试验工况设计及仪器设备第91-92页
    5.4 选择性增强构件裂纹扩展的实验研究第92-106页
        5.4.1 不同类型胶接剂对裂纹扩展速度的影响第92-93页
        5.4.2 构件厚度对裂纹扩展速率的影响第93-94页
        5.4.3 应力水平对裂纹扩展速率的影响第94-95页
        5.4.4 增强板厚度对裂纹扩展速率的影响第95-96页
        5.4.5 不同宽度的增强板对裂纹扩展速度的影响第96页
        5.4.6 不同类型增强板对裂纹扩展速度的影响第96-98页
        5.4.7 铝锂合金选择性增强构件疲劳裂纹扩展机理及形貌分析第98-106页
    5.5 疲劳裂纹扩展公式的改进研究第106-110页
    5.6 选择性增强结构裂纹扩展仿真与分析第110-119页
        5.6.1 选择性增强构件三维有限元建模第110-112页
        5.6.2 增强板的几何参数对构件应力分布影响第112-114页
        5.6.3 选择性增强构件裂纹扩展速率与裂纹尖端应力大小之间的关系研究第114-119页
    5.7 选择性增强构件裂纹裂纹抑制机理分析与结果讨论第119-120页
    5.8 本章小结第120-122页
6 结论与展望第122-124页
    6.1 全文总结第122-123页
    6.2 研究展望第123-124页
参考文献第124-136页
致谢第136-137页
攻读学位期间发表论文及科研情况第137-138页

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