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压铸镁合金双面激光冲击强化残余应力和拉伸性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 镁合金特性、发展现状及其应用第12-14页
    1.2 镁合金表面处理技术的研究概况第14-16页
    1.3 国内外激光冲击强化技术的研究及应用概况第16-19页
    1.4 本课题相关研究现状第19-23页
        1.4.1 激光冲击强化数值模拟技术的研究现状第19-21页
        1.4.2 激光冲击强化对材料拉伸性能的研究现状第21-23页
    1.5 本文的研究意义及内容第23-25页
    本文研究内容得到以下基金资助第25-26页
第二章 激光冲击强化技术的相关理论分析第26-35页
    2.1 激光冲击强化原理第26页
    2.2 激光冲击诱导残余应力场机理第26-27页
    2.3 激光冲击诱导残余应力的估算第27-28页
    2.4 激光冲击诱导等离子体冲击波第28-34页
        2.4.1Fabbro压力估算模型第28-30页
        2.4.2 激光冲击波压力的空间分布第30页
        2.4.3 激光冲击波压力的时间分布第30-32页
        2.4.4 材料本构模型第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 AM50镁合金双面激光冲击强化残余应力模拟与分析第35-50页
    3.1 研究背景第35页
    3.2 有限元模型建立第35-40页
        3.2.1 有限元分析软件ABAQUS第35-36页
        3.2.2 AM50镁合金材料属性设置第36-37页
        3.2.3 激光冲击波的压力加载第37页
        3.2.4 显式动态分析时间及增量第37-39页
        3.2.5 拉伸试样模型网格优化与冲击方式第39-40页
    3.3 残余应力场数值模拟第40-48页
        3.3.1 双面间隔冲击第40-42页
        3.3.2 双面同时冲击第42-44页
        3.3.3 不同冲击方式表面残余应力分布第44-45页
        3.3.4 双面激光同时冲击沿冲击路径残余应力分析第45-46页
        3.3.5 双面激光同时冲击表面塑性形变第46-47页
        3.3.6 双面激光同时冲击残余压应力影响长度及影响深度分析第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 AM50镁合金双面激光冲击强化拉伸性能测试与分析第50-66页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 试验过程第51-54页
        4.2.1 试样制备第51-52页
        4.2.2 激光冲击试验第52-53页
        4.2.3 拉伸试验第53页
        4.2.4 微观结构观察第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-64页
        4.3.1 拉伸性能随覆盖面积的变化第54-56页
        4.3.2 断口形貌观察第56-59页
        4.3.3 微观结构表征与分析第59-62页
        4.3.4 激光冲击面积对拉伸性能的影响机制第62-64页
    4.4 结论第64-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间的研究成果第74-75页
图表清单第75-76页

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