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 |