摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 激光冲击强化技术 | 第11-12页 |
1.2.1 激光冲击强化原理 | 第11-12页 |
1.2.2 激光冲击强化特点 | 第12页 |
1.3 激光冲击强化研究现状 | 第12-13页 |
1.4 激光冲击层数的研究现状 | 第13-14页 |
1.5 本文选题意义及主要研究内容 | 第14-17页 |
1.5.1 选题意义 | 第14-15页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 激光冲击强化诱导的塑性变形与紧固孔疲劳寿命 | 第17-26页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 冲击应力波作用下紧固孔残余应力场的形成 | 第17-21页 |
2.2.1 激光诱导冲击波的相互作用 | 第17-18页 |
2.2.2 激光冲击波诱导残余应力的形成 | 第18-19页 |
2.2.3 激光诱导冲击波作用下残余应力估算 | 第19-20页 |
2.2.4 影响紧固孔残余应力场的因素 | 第20-21页 |
2.3 激光冲击强化诱导的塑性变形与残余应力场的叠加 | 第21-23页 |
2.3.1 激光冲击波作用下的塑性变形 | 第21-22页 |
2.3.2 多次激光冲击残余应力场的叠加 | 第22-23页 |
2.4 残余应力对紧固孔应力强度因子影响的定性分析 | 第23-24页 |
2.5 疲劳裂纹扩展寿命分析与预测 | 第24-25页 |
2.5.1 影响疲劳寿命的因素 | 第24页 |
2.5.2 疲劳裂纹扩展寿命预测 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 紧固孔激光冲击残余应力场调控与应力强度因子计算 | 第26-54页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 紧固孔激光冲击处理仿真方法与关键问题设置 | 第26-32页 |
3.2.1 数值模拟方法 | 第26-28页 |
3.2.2 ABAQUS模拟过程中关键问题处理 | 第28-32页 |
3.3 冲击层数等多因素作用下紧固孔残余应力变化规律 | 第32-43页 |
3.3.1 分析参数设计 | 第32-33页 |
3.3.2 峰值压力变化时紧固孔残余应力分布规律 | 第33-37页 |
3.3.3 作用时间变化时紧固孔残余应力分布规律 | 第37-40页 |
3.3.4 冲击层数变化时紧固孔残余应力分布规律 | 第40-43页 |
3.4 远场均匀拉伸下紧固孔应力强度因子计算 | 第43-48页 |
3.4.1 远场均匀拉伸下二维应力强度因子计算 | 第43-46页 |
3.4.2 远场均匀拉伸下三维应力强度因子计算 | 第46-48页 |
3.5 远场均匀拉伸和残余应力累加下紧固孔应力强度因子计算 | 第48-53页 |
3.5.1 远场均匀拉伸和残余应力累加下二维应力强度因子计算 | 第48-49页 |
3.5.2 远场均匀拉伸和残余应力累加下三维应力强度因子计算 | 第49-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 紧固孔激光冲击强化试验以及疲劳特性研究 | 第54-76页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 试验设备 | 第54-55页 |
4.2.1 激光冲击强化装置 | 第54页 |
4.2.2 数控系统 | 第54-55页 |
4.3 激光冲击试验与开孔试验 | 第55-61页 |
4.3.1 试样制备 | 第55-56页 |
4.3.2 激光冲击参数的选用 | 第56页 |
4.3.3 开孔试验 | 第56-61页 |
4.4 双联试样的疲劳拉伸试验 | 第61-63页 |
4.4.1 试验设备与参数 | 第61-62页 |
4.4.2 疲劳试验结果与分析 | 第62-63页 |
4.5 断口形貌分析 | 第63-75页 |
4.5.1 疲劳裂纹萌生与扩展基本理论 | 第63-64页 |
4.5.2 未强化端与强化端的疲劳断口对比分析 | 第64-66页 |
4.5.3 疲劳裂纹萌生 | 第66-67页 |
4.5.4 疲劳裂纹扩展 | 第67-69页 |
4.5.5 最终断裂区韧窝形貌分析 | 第69-70页 |
4.5.6 负增益断口分析 | 第70-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-79页 |
5.1 全文总结 | 第76-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
在校期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第85页 |