摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-16页 |
第1章 绪论 | 第16-28页 |
·无模成形技术的研究概况 | 第16-20页 |
·激光诱导热应力成形技术在生产中的应用 | 第20-23页 |
·金属薄板激光热应力成形技术存在问题 | 第23-25页 |
·激光诱导热应力成形技术的应用前景 | 第25-26页 |
·本文研究的主要内容 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第2章 激光诱导热应力成形技术 | 第28-46页 |
·激光热应力成形的激光束参数描述 | 第28-33页 |
·激光热应力成形的理论 | 第33-36页 |
·温度梯度机理 | 第34-35页 |
·增厚机理 | 第35页 |
·翘曲机理 | 第35-36页 |
·弹性膨胀机理 | 第36页 |
·激光热应力成形的分析模型 | 第36-38页 |
·激光热应力成形的设备 | 第38-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第3章 激光热应力成形基本规律研究 | 第46-62页 |
·试验条件及方法 | 第47页 |
·艺参数对板料激光弯曲变形的影响 | 第47-60页 |
·激光束能量对弯曲角度的影响 | 第47-48页 |
·光斑直径对弯曲角度的影响 | 第48-50页 |
·扫描速度对弯曲角度的影响 | 第50-51页 |
·扫描次数对弯曲角度的影响 | 第51页 |
·扫描路径曲率对弯曲角度的影响 | 第51-53页 |
·能量密度对弯曲角度的影响 | 第53-55页 |
·板材厚度、宽度对弯曲角度 | 第55-57页 |
·外部冷却条件对弯曲角度的影响 | 第57页 |
·板材表面应力状态对弯曲角度的影响 | 第57页 |
·材料的热物性和力学性能对弯曲角度的影响 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第4章 激光热应力成形工艺参数优化 | 第62-80页 |
·正交试验法在激光热应力成形工艺参数优化上的应用 | 第62-70页 |
·正交试验理论简介 | 第62-65页 |
·正交试验法在TA2和AISI304板材激光成形中的应用 | 第65-70页 |
·遗传算法在激光热应力成形工艺参数优化上的应用 | 第70-78页 |
·遗传算法理论简介 | 第70-74页 |
·遗传算法在激光热应力成形工艺参数优化上的应用思路 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第5章 激光热应力成形对板料力学性能、材料组织的影响 | 第80-98页 |
·激光热应力成形的试验条件及试验方案 | 第80-82页 |
·激光热应力成形板料表面残余应力测定方法 | 第82-84页 |
·X-350A型X射线应力测定仪 | 第82-83页 |
·测量原理 | 第83-84页 |
·激光热应力成形板料表面残余应力测定 | 第84-88页 |
·激光热应力成形板料显微硬度的变化 | 第88-90页 |
·激光热应力成形板料组织的变化 | 第90-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第6章 激光热应力成形质量的控制方法研究 | 第98-108页 |
·表面质量评价指标 | 第99页 |
·表面粗糙度及其相关检验方法 | 第99-102页 |
·表面缺陷的检验方法 | 第102-103页 |
·表面综合机械性能及其检验方法 | 第103-106页 |
·成形质量评价体系 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第7章 基于水冷却条件下激光热应力成形工艺研究 | 第108-114页 |
·试验条件及方法 | 第108-109页 |
·试验结果与分析 | 第109-112页 |
·激光热应力成形有关参数的正交试验及优化 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第8章 球墨铸铁QT450激光热应力成形试验研究 | 第114-124页 |
·试验条件和方法 | 第114-115页 |
·QT450激光弯曲成形试验数据研究 | 第115-120页 |
·QT450激光弯曲成形规律研究 | 第115-117页 |
·变形区组织变化 | 第117-120页 |
·变形区断面上金属元素含量变化测定 | 第120页 |
·YG10激光弯曲成形研究 | 第120-123页 |
·变形区组织变化 | 第120-121页 |
·变形区断面上金属元素含量变化测定 | 第121-123页 |
·本章结论 | 第123-124页 |
第9章 全文总结与展望 | 第124-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-140页 |
创新点摘要 | 第140-142页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第142-144页 |
附录 | 第144-149页 |