第一章 绪论 | 第1-12页 |
1.1 研究意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第8-10页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 现在的研究存在的问题 | 第10页 |
1.3 本论文研究内容 | 第10-11页 |
1.4 本章小结 | 第11-12页 |
第二章 振动时效机理及相关技术的研究 | 第12-26页 |
2.1 残余应力的产生 | 第12-13页 |
2.1.1 均匀塑性变形产生的残余应力 | 第12-13页 |
2.1.2 热作用产生的残余应力 | 第13页 |
2.2 改变残余应力的外界条件 | 第13-22页 |
2.2.1 残余应力下的位错应力场 | 第13-16页 |
2.2.2 金属在交变力下作用下的位错运动及组织变化 | 第16-21页 |
2.2.3 位错强化作用对金属性能的影响 | 第21-22页 |
2.3 激振时效机理分析 | 第22-24页 |
2.3.1 低频振动时效机理分析 | 第22-24页 |
2.3.2 高频振动时效机理分析 | 第24页 |
2.4 振动时效与工件寿命疲劳的关系 | 第24-26页 |
第三章 高频超磁致伸缩激振器工作原理与系统设计 | 第26-44页 |
3.1 稀土超磁致伸缩材料的特性 | 第26-29页 |
3.1.1 稀土超磁致伸缩材料的磁致伸缩机理 | 第26页 |
3.1.2 稀土超磁致伸缩材料的工作特性 | 第26-28页 |
3.1.3 稀土超磁致伸缩材料的物理性能及规格 | 第28-29页 |
3.2 超磁致伸激振器的工作原理与结构设计 | 第29-35页 |
3.2.1 稀土超磁致伸缩激振器的工作原理 | 第29-30页 |
3.2.2 稀土超磁致伸缩激振器的结构设计 | 第30-33页 |
3.2.3 稀土超磁致伸缩激振器的散热结构 | 第33-35页 |
3.3 超磁致伸缩激振器磁场特性分析 | 第35-44页 |
3.3.1 超磁致伸缩棒的磁场位移特性 | 第35-36页 |
3.3.2 ANSYS有限元磁场分析 | 第36-42页 |
A 激励线圈的ANSYS磁场分析 | 第37-41页 |
B 偏置线圈的ANSYS磁场分析 | 第41-42页 |
3.3.3 小结 | 第42-44页 |
第四章 超磁致伸缩激振器功率放大系统的设计 | 第44-51页 |
4.1 稀土超磁致伸缩激振器功放系统的特点 | 第44页 |
4.2 稀土超磁致伸缩激振器功放系统的设计思想 | 第44-48页 |
4.2.1 总体结构设计 | 第44-46页 |
4.2.2 电路设计 | 第46-48页 |
4.3 超磁致伸缩激振器功放系统的实验测试 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 高频激振时效实验研究 | 第51-59页 |
5.1 实验装置 | 第51-52页 |
5.2 实验过程 | 第52-56页 |
5.2.1 试件准备 | 第52页 |
5.2.2 超声波时差法测量残余应力 | 第52-56页 |
A. 超声波时差法的原理 | 第52-53页 |
B. 试验研究 | 第53-56页 |
5.3 金相位错分析 | 第56-57页 |
5.4 结果分析 | 第57-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录一 | 第64-65页 |
附录二 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |