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激光弯曲成形的精度控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-26页
   ·课题背景第10-12页
   ·激光板料弯曲成形机理第12-16页
     ·温度梯度机理第13-14页
     ·屈曲机理第14-15页
     ·增厚机理第15-16页
   ·国内外研究现状第16-20页
     ·激光弯曲角度数学模型研究第16-17页
     ·激光弯曲成形数值模拟研究第17-18页
     ·激光弯曲成形实验研究第18-19页
     ·激光扫描后材料组织性能研究第19-20页
   ·课题意义第20-22页
     ·研究目标第20-21页
     ·研究内容第21-22页
   ·本文的章节安排第22页
 参考文献第22-26页
第二章 激光弯曲角度数学模型研究第26-44页
   ·温度梯度机理的弯曲角解析模型第26-32页
     ·力学模型第26-29页
     ·模型验证和讨论第29-32页
   ·激光直线扫描弯曲角度数值模型第32-43页
     ·瞬态温度解场析模型第32-35页
     ·热弹塑性基本理论第35-37页
     ·基于增量塑性理论的力学模型第37-40页
     ·模型验证第40-43页
   ·本章总结第43页
 参考文献第43-44页
第三章 激光弯曲成形数值模拟研究第44-66页
   ·激光弯曲成形温度场有限元模型第44-50页
     ·温度场有限元计算的基本理论[1-5]第44-45页
     ·基于ANSYS 的温度场有限元计算模型第45-48页
     ·温度场结果讨论第48-50页
   ·激光弯曲成形变形场有限元模型第50-64页
     ·热弹塑性有限元理论[8-11]第50-52页
     ·热弹塑性问题的求解[12-13]第52-53页
     ·基于ANSYS 的变形场有限元计算模型第53-56页
     ·变形场结果讨论第56-64页
   ·本章总结第64-65页
 参考文献第65-66页
第四章 激光弯曲成形实验研究第66-84页
   ·二氧化碳激光器加工系统第66-67页
   ·板材扫描表面处理第67-70页
   ·测量采集系统第70-75页
     ·温度场测量第70-73页
     ·变形角度测量第73-74页
     ·变形角度计算第74-75页
   ·实验验证第75-82页
     ·温度场实验验证第75-78页
     ·变形场实验验证第78-82页
   ·本章总结第82-83页
 参考文献第83-84页
第五章 变速度扫描方式研究第84-102页
   ·“边界效应”现象第84-88页
     ·扫描速度对“边界效应”现象的影响第84-87页
     ·扫描线位置对“边界效应”现象的影响第87-88页
   ·“边界效应”现象的根源第88-89页
   ·变速度扫描方式第89-99页
     ·基于变速度扫描的有限元建模第89-90页
     ·简单加减速扫描方式第90-94页
     ·加减速相结合的扫描方式第94-99页
   ·实验例子第99-100页
   ·本章总结第100-101页
 参考文献第101-102页
第六章 激光弯曲成形材料力学性能研究第102-117页
   ·低周疲劳第102-103页
   ·试验过程第103-105页
     ·试验材料第103页
     ·拉伸试验第103-104页
     ·低周疲劳试验第104-105页
   ·力学性能分析第105-110页
     ·拉伸性能第105-108页
     ·低周疲劳性能第108-110页
   ·结果讨论与分析第110-116页
     ·残余应力与残余应变第110-111页
     ·金相分析第111-112页
     ·疲劳断口分析第112-116页
   ·本章总结第116页
 参考文献第116-117页
第七章 总结与展望第117-120页
   ·本文的主要工作第117-118页
   ·本文的主要创新点第118页
   ·进一步研究工作的展望第118-120页
致谢第120-122页
攻读博士学位期间完成的论文第122-125页

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