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金属箔板激光动态微拉深成形研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 微拉深成形技术的国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 微成形系统第9-10页
        1.2.2 微拉深成形的国内外研究现状第10-14页
    1.3 激光冲击成形的国内外发展状况第14-21页
        1.3.1 激光冲击成形的研究现状第14-17页
        1.3.2 激光微冲击强化(μLSP)的研究现状第17-21页
    1.4 金属箔板激光动态微拉深成形第21-23页
    1.5 本文研究的意义及主要内容第23-25页
        1.5.1 金属箔板激光动态微拉深成形研究的意义第23-24页
        1.5.2 主要内容第24-25页
第二章 金属箔板激光动态微拉深成形原理第25-39页
    2.1 激光驱动飞片加载金属箔板机理第25-33页
        2.1.1 激光等离子体的产生机理第25-27页
        2.1.2 激光诱导冲击波峰值压力公式第27-28页
        2.1.3 激光驱动飞片加载金属箔板机理第28-33页
    2.2 飞片加载箔板的材料动态响应第33-37页
        2.2.1 材料在高应变率下的动态响应第33-35页
        2.2.2 微拉深形变中心最大位移理论公式第35-37页
    2.3 金属箔板激光动态微拉深成形影响因素分析第37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 金属箔板激光动态微拉深成形实验研究第39-56页
    3.1 实验设备介绍第39-40页
    3.2 金属箔板激光动态微拉深成形实验方案第40-42页
        3.2.1 模具设计第40-41页
        3.2.2 实验材料第41页
        3.2.3 润滑剂的选择第41页
        3.2.4 金属箔板激光动态微拉深成形实验方案设计第41-42页
    3.3 金属箔板激光动态微拉深成形实验第42-54页
        3.3.1 约束层对微拉深成形变形量的影响第42-48页
        3.3.2 激光能量对微拉深成形变形量的影响第48-51页
        3.3.3 金属箔板厚度对微拉深成形变形量的影响第51-52页
        3.3.4 凹模直径对微拉深成形变形量的影响第52-54页
    3.4 变形区表面粗糙度第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 金属箔板激光动态微拉深成形的计算机数值模拟第56-76页
    4.1 金属箔板有限元模拟的基本思想与理论第56-58页
        4.1.1 有限元软件简介第56-57页
        4.1.2 有限元模拟的基本思想和理论第57-58页
    4.2 飞片加载金属箔板弹塑性应力应变关系第58-61页
        4.2.1 应力第58-59页
        4.2.2 应变和应变率第59-61页
    4.3 金属箔板激光动态微拉深成形时的应力—应变关系特征和塑性本构关系第61-62页
    4.4 金属箔板激光动态微拉深成形的有限元模型的建立第62-67页
        4.4.1 几何模型的建立第62-63页
        4.4.2 材料参数的定义第63页
        4.4.3 单元的选择与接触的定义第63页
        4.4.4 网格的划分第63-64页
        4.4.5 边界条件的处理第64-65页
        4.4.6 激光冲击波载荷加载设置第65-66页
        4.4.7 分析流程图第66-67页
    4.5 数值模拟结果与分析第67-75页
        4.5.1 约束层厚度对微拉深成形变形量的影响第67-69页
        4.5.2 激光能量对微拉深成形变形量的影响第69-71页
        4.5.3 金属箔板厚度对微拉深成形变形量的影响第71-73页
        4.5.4 凹模直径微拉深成形变形量的影响第73-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 全文总结第76-77页
    5.2 研究展望第77-78页
参考文献第78-85页
致谢第85-86页
攻读硕士期间发表的论文第86页

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