摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 科学背景与研究意义 | 第12-14页 |
1.2 激光熔覆技术 | 第14-15页 |
1.2.1 激光熔覆技术概述 | 第14页 |
1.2.2 激光熔覆技术的应用 | 第14-15页 |
1.3 激光熔覆研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 激光熔覆国外研究现状 | 第15页 |
1.3.2 激光熔覆国内研究现状 | 第15-16页 |
1.4 激光冲击波调控技术 | 第16-17页 |
1.4.1 激光冲击波调控技术原理 | 第16-17页 |
1.4.2 激光冲击波调控技术优势 | 第17页 |
1.5 激光冲击波调控技术研究现状 | 第17-18页 |
1.5.1 激光冲击波调控技术国外研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 激光冲击波调控技术国内研究现状 | 第18页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 激光熔覆微观缺陷激光冲击波调控理论基础 | 第20-30页 |
2.1 激光熔覆机理 | 第20-24页 |
2.1.1 激光熔覆过程中物质间的相互作用 | 第20-22页 |
2.1.2 激光熔覆微观缺陷形成原因 | 第22-23页 |
2.1.3 熔覆层中残余应力的产生 | 第23-24页 |
2.2 激光冲击波调控机理 | 第24-29页 |
2.2.1 激光冲击波形成及传播原理 | 第24-25页 |
2.2.2 激光冲击波压力计算 | 第25-27页 |
2.2.3 激光冲击诱导残余应力场形成机理 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 激光冲击波调控熔覆层组织/残余应力的机理 | 第30-39页 |
3.1 激光冲击波诱导熔覆层微观组织形变的理论概述 | 第30-33页 |
3.1.1 位错理论概述 | 第30-32页 |
3.1.2 位错运动 | 第32-33页 |
3.2 激光冲击波细化熔覆层晶粒的微观机理 | 第33-34页 |
3.3 激光冲击波消除熔覆层残余应力机理 | 第34-36页 |
3.4 激光冲击调控熔覆层模型建立 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 激光冲击波调控熔覆层组织状态试验研究 | 第39-49页 |
4.1 实验材料 | 第39-40页 |
4.2 激光冲击波调控Ni60熔覆层组织试验 | 第40-42页 |
4.2.1 激光冲击波调控试验设计 | 第40-41页 |
4.2.2 激光冲击波调控试验 | 第41-42页 |
4.3 试验结果与分析 | 第42-48页 |
4.3.1 熔覆层表面加载激光冲击波的影响 | 第42页 |
4.3.2 熔覆层各区域微观形貌 | 第42-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 激光冲击波调控熔覆层应力状态试验研究 | 第49-65页 |
5.1 试验材料 | 第49页 |
5.2 残余应力测试试验设计 | 第49-54页 |
5.2.1 试验设备及参数 | 第49-51页 |
5.2.2 应力测量方案 | 第51-54页 |
5.3 应力测量结果与分析 | 第54-63页 |
5.3.1 单点激光冲击对熔覆层残余应力影响 | 第54-56页 |
5.3.2 裂纹对残余应力的影响 | 第56-58页 |
5.3.3 熔覆层应力分析 | 第58-63页 |
5.4 激光冲击波调控前后熔覆层弯曲疲劳强度对比 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-68页 |
6.1 总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
研究生期间的研究成果 | 第72页 |