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镍基合金激光辐照应力场数值模拟及其热疲劳行为

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-25页
   ·镍基高温合金第10-11页
   ·镍基合金发展现状及应用第11-13页
   ·镍基合金的强化原理第13页
     ·镍基合金的固溶强化第13页
     ·镍基合金的第二相强化第13页
     ·镍基合金的晶界强化第13页
   ·镍基合金的相组成第13-14页
   ·镍基合金的热处理第14页
   ·热应力与热疲劳第14-20页
     ·热疲劳的发展过程第15-16页
     ·影响热疲劳的因素第16-17页
     ·镍基合金的热疲劳第17-20页
   ·有限元数值模拟第20-24页
     ·ANSYS 有限元分析软件简介第20-21页
     ·有限元分析研究现状第21-23页
     ·问题的产生第23-24页
     ·课题背景以及研究的内容第24页
   ·本章小结第24-25页
第2章 实验材料及方法第25-33页
   ·试验材料第25页
   ·激光热疲劳试验装置第25-28页
     ·热疲劳装置的技术规范第25-26页
     ·试样几何形状第26页
     ·热疲劳系统的描述第26-28页
     ·程序控制第28页
   ·试验过程第28-29页
     ·线切割第28-29页
     ·热处理第29页
     ·热疲劳试验第29页
   ·有限元数值建模第29-32页
   ·试验分析方法第32页
     ·光学金相分析第32页
     ·扫描电镜(SEM)分析第32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 实验结果分析与讨论第33-63页
   ·温度场计算结果第33-36页
     ·激光照射下温度分布云图第33-34页
     ·束斑中心温度随时间变化曲线第34-35页
     ·被照射表面上沿径向的温度分布第35-36页
     ·温度沿激光束中心线深度方向分布第36页
   ·应力场第36-42页
     ·径向应力分布第36-37页
     ·轴向应力分布第37-39页
     ·环向应力分布第39-40页
     ·剪应力分布第40-41页
     ·等效应力分布第41-42页
   ·塑性应变场第42-47页
     ·径向塑性应变第42-43页
     ·轴向塑性应变第43-44页
     ·环向塑性应变第44-45页
     ·剪应变第45-46页
     ·等效应变第46-47页
   ·应变速率第47-49页
   ·残余应力第49-55页
     ·径向残余应力第49-50页
     ·轴向残余应力第50-51页
     ·环向残余应力第51-52页
     ·剪切残余应力第52-54页
     ·等效残余应力第54-55页
   ·影响实验结果的因素第55-60页
     ·束斑尺寸的影响第55-58页
     ·试样直径的影响第58-59页
     ·试样厚度的影响第59-60页
   ·激光热疲劳实验第60-61页
   ·本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第70-71页
致谢第71-72页
作者简介第72页

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