基于在线修复的飞机受损件激光喷丸残余应力研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 老龄飞机受损件修复方法 | 第12-15页 |
1.3 激光喷丸在线修复方法 | 第15-21页 |
1.3.1 激光喷丸的原理和特点 | 第15-16页 |
1.3.2 激光喷丸在线修复工艺 | 第16-21页 |
1.4 激光喷丸的国内外研究现状 | 第21-24页 |
1.5 课题研究的意义及研究内容 | 第24-27页 |
1.5.1 课题研究的意义 | 第24-25页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第25-27页 |
第二章 激光喷丸修复时有限元模拟关键技术研究 | 第27-47页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 激光喷丸建模方法 | 第27-28页 |
2.3 激光诱导冲击波压力模型 | 第28-33页 |
2.3.1 Fabbro压力模型 | 第29-31页 |
2.3.2 冲击波压力的空间分布 | 第31-32页 |
2.3.3 冲击波压力的时间分布 | 第32-33页 |
2.4 激光喷丸修复有限元模拟 | 第33-43页 |
2.4.1 几何模型的建立 | 第34-35页 |
2.4.2 材料的本构模型 | 第35-36页 |
2.4.3 有限元模拟的求解算法 | 第36-38页 |
2.4.4 显式求解时间的确定 | 第38-40页 |
2.4.5 网格划分及边界条件 | 第40-42页 |
2.4.6 载荷的施加 | 第42-43页 |
2.5 激光喷丸光斑搭接率的计算方法 | 第43-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 激光喷丸工艺参数对残余应力分布的影响 | 第47-65页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 激光喷丸修复时材料表层残余应力的理论分析 | 第47-51页 |
3.2.1 材料表层残余应力的产生机理 | 第47-49页 |
3.2.2 材料表层残余应力的理论分析与计算 | 第49-51页 |
3.3 激光喷丸有限元模拟结果与分析 | 第51-52页 |
3.4 激光喷丸参数对残余应力分布影响规律的研究 | 第52-63页 |
3.4.1 冲击波峰值压力影响规律 | 第53-55页 |
3.4.2 冲击次数影响规律 | 第55-56页 |
3.4.3 光斑大小影响规律 | 第56-58页 |
3.4.4 光斑搭接率影响规律 | 第58-61页 |
3.4.5 激光入射角影响规律 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 飞机受损件激光喷丸残余应力分布规律研究 | 第65-82页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 飞机受损件的腐蚀损伤类型 | 第65-68页 |
4.3 不同几何特征腐蚀损伤类型数学模型的建立 | 第68-71页 |
4.4 不同几何特征下残余应力分布规律研究 | 第71-78页 |
4.4.1 表面形状对残余应力分布的影响规律 | 第71-75页 |
4.4.2 曲面曲率对残余应力分布的影响规律 | 第75-78页 |
4.5 不同平均曲率下残余应力分布规律研究 | 第78-80页 |
4.5.1 平均曲率的计算方法 | 第78-79页 |
4.5.2 平均曲率对残余应力分布的影响规律 | 第79-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 基于在线修复的飞机受损件激光喷丸试验研究 | 第82-96页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 激光喷丸试验条件 | 第82-86页 |
5.2.1 试验装置 | 第82-84页 |
5.2.2 试验方案 | 第84-86页 |
5.3 表面残余应力的测量与分析 | 第86-89页 |
5.3.1 残余应力测量原理及仪器 | 第86-88页 |
5.3.2 圆弧面残余应力校正方法 | 第88-89页 |
5.4 四轴机器人激光喷丸精确定位的实现 | 第89-92页 |
5.4.1 运动轨迹的确定 | 第89-91页 |
5.4.2 运动轨迹的Lua语言编程 | 第91-92页 |
5.5 激光喷丸数值仿真分析与试验验证 | 第92-94页 |
5.5.1 有限元模拟模型 | 第92页 |
5.5.2 有限元模拟结果的试验验证 | 第92-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-96页 |
结论与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
附件 | 第108页 |