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激光冲击强化孔周表面的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-20页
   ·本课题研究背景及意义第13页
   ·激光冲击强化技术的基本原理及工艺特点第13-15页
   ·激光冲击强化技术的发展概况第15-19页
     ·国外发展概况第15-17页
     ·国内发展概况第17-18页
     ·存在的主要问题与发展趋势第18-19页
   ·本课题主要内容第19-20页
第二章 激光冲击孔周表面过程的机理分析第20-33页
   ·引言第20页
   ·约束模式下的激光冲击模型第20-23页
   ·激光冲击波的形成机理第23-26页
     ·激光冲击强化的物理过程第24-25页
     ·激光冲击波的产生过程第25-26页
   ·激光冲击波在孔周表面中的传播过程第26-31页
     ·一维应变平面波理论第26-30页
     ·激光冲击波作用下材料的动态响应第30-31页
   ·本章小结第31-33页
第三章 激光冲击强化孔周表面工艺方法的研究第33-42页
   ·引言第33页
   ·总体冲击工艺方案的规划第33页
   ·约束层的选择第33-36页
     ·约束层的用途第33-34页
     ·自由约束层的选用第34-36页
   ·吸收层的选择第36-37页
     ·吸收层的作用第36页
     ·吸收层的选择要求第36-37页
   ·激光冲击参数的选择第37-41页
     ·激光脉冲功率密度的选择第37-38页
     ·激光光斑直径的选择第38-40页
     ·激光脉冲宽度的选择第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 激光冲击强化孔周表面残余应力场的数值模拟第42-82页
   ·有限元基本理论及数值模拟软件的选择第42-44页
     ·数值模拟软件的选择第42-43页
     ·显式有限元算法第43-44页
   ·有限元模型的建立第44-53页
     ·有限元分析模块的选择及过程第44-45页
     ·材料的本构模型第45-46页
     ·几何模型、边界条件及网格划分第46-48页
     ·冲击波压力的加载第48-50页
     ·求解控制第50-53页
   ·激光冲击强化孔周表面残余应力场模拟结果的分析第53-80页
     ·冲击应力波的传播过程分析第53-62页
     ·材料对应力波作用的动态响应特征研究第62-66页
       ·冲击应力波结构第62-63页
       ·应力波的衰减第63-65页
       ·应变率效应第65-66页
     ·残余应力场的分析第66-73页
     ·激光冲击参数对残余应力场影响的数值仿真研究第73-80页
       ·激光脉冲功率密度对残余应力场的影响第73-77页
       ·激光脉冲宽度对残余应力场的影响第77-78页
       ·冲击次数对残余应力场的影响第78-80页
   ·本章小结第80-82页
第五章 激光冲击强化设备系统的研究第82-112页
   ·引言第82-83页
   ·激光器和激光的传输第83-88页
     ·激光器第83页
     ·激光的传输第83-88页
       ·光纤的特性、激光光纤耦合条件及耦合光纤的选择第85-87页
       ·激光光纤耦合器第87-88页
   ·激光冲击强化工作头的设计第88-91页
     ·激光强化工作头光学系统设计第88-90页
     ·激光强化工作头结构设计第90-91页
   ·激光冲击强化系统的控制平台第91-93页
   ·可自由移动六自由度机器人的总体设计第93-110页
     ·方案要求第93-94页
     ·方案功能设计与分析第94-97页
     ·激光加工机器人运动仿真第97-110页
       ·仿真运动模型的建立第98-103页
       ·运动仿真结果分析第103-110页
   ·本章小结第110-112页
第六章 总结与展望第112-115页
   ·开展的主要工作与结论第112-113页
   ·研究展望第113-115页
参考文献第115-121页
致谢第121-122页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第122页

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