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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

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