摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 超声波喷丸技术 | 第14-20页 |
1.2.1 超声波喷丸技术定义及特点 | 第14-16页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3 预应力喷丸成形技术 | 第20-22页 |
1.4 课题研究意义及主要内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 超声波喷丸板件成形过程的理论研究 | 第24-34页 |
2.1 Hertz碰撞理论 | 第24-25页 |
2.2 单撞针模型受喷区变形和受力分析 | 第25-29页 |
2.2.1 弹性变形阶段变形和受力分析 | 第26-27页 |
2.2.2 弹塑性变形阶段变形和受力分析 | 第27页 |
2.2.3 回弹阶段后变形和受力分析 | 第27-28页 |
2.2.4 受喷区残余应力计算 | 第28-29页 |
2.3 预应力喷丸弯曲变形理论分析 | 第29-33页 |
2.3.1 弯曲变形力学分析 | 第29-31页 |
2.3.2 成形曲率半径分析 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 加筋板预应力超声波喷丸成形试验研究 | 第34-45页 |
3.1 试验准备 | 第34-37页 |
3.1.1 试验装置 | 第34-35页 |
3.1.2 试样件及预弯装置 | 第35-36页 |
3.1.3 试验方案 | 第36-37页 |
3.2 加筋板与无筋板超声波喷丸成形对比分析 | 第37-39页 |
3.3 加筋板预应力超声波喷丸成形曲率研究 | 第39-43页 |
3.3.1 预弯曲率对成形曲率的影响 | 第39-41页 |
3.3.2 撞针速度对成形曲率的影响 | 第41页 |
3.3.3 偏置距离对成形曲率的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 喷丸区域宽度对成形曲率的影响 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 加筋板预应力超声波喷丸成形件表面层性能研究 | 第45-59页 |
4.1 表面形貌分析 | 第45-48页 |
4.1.1 预弯曲率半径对表面形貌的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 撞针速度对表面形貌的影响 | 第46-47页 |
4.1.3 偏置距离对表面形貌的影响 | 第47-48页 |
4.2 表面粗糙度分析 | 第48-50页 |
4.2.1 预弯曲率半径对表面粗糙度的影响 | 第49页 |
4.2.2 撞针速度对表面粗糙度的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 偏置距离对表面粗糙度的影响 | 第50页 |
4.3 表面显微硬度分析 | 第50-53页 |
4.3.1 预弯曲率半径对表面硬度的影响 | 第51页 |
4.3.2 撞针速度对表面硬度的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 偏置距离对表面硬度的影响 | 第52-53页 |
4.4 残余应力分析 | 第53-56页 |
4.4.1 预弯曲率半径对残余应力场的影响 | 第54页 |
4.4.2 撞针速度对残余应力场的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 偏置距离对残余应力场的影响 | 第55-56页 |
4.5 半高宽分析 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 加筋板预应力超声波喷丸成形数值模拟研究 | 第59-75页 |
5.1 有限元理论基础 | 第59-61页 |
5.1.1 静态模拟有限元法则 | 第59-60页 |
5.1.2 动态模拟有限元法则 | 第60-61页 |
5.2 隐式-显式-隐式联合仿真 | 第61-62页 |
5.3 有限元数值模型建立 | 第62-65页 |
5.3.1 几何模型的建立 | 第62页 |
5.3.2 材料参数 | 第62-63页 |
5.3.3 装配体设置 | 第63页 |
5.3.4 边界条件设置及载荷加载 | 第63-64页 |
5.3.5 单元选择及划分网格 | 第64页 |
5.3.6 有限元结果分析 | 第64-65页 |
5.4 加筋板预应力喷丸成形数值分析 | 第65-74页 |
5.4.1 预弯曲率对成形曲率半径和残余应力的影响 | 第65-68页 |
5.4.2 撞针速度对成形曲率半径及残余应力的影响 | 第68-71页 |
5.4.3 偏置距离对成形曲率半径及残余应力的影响 | 第71-74页 |
5.5 本章总结 | 第74-75页 |
第六章 总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
在学期间的研究成果(学术论文、发明专利等) | 第83页 |