脉冲激光冲击成形的理论与实验研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 激光成形技术概述 | 第13-16页 |
1.2.1 激光热应力成形 | 第13-14页 |
1.2.2 激光冲击成形 | 第14-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.4 激光冲击成形的数学模型 | 第19-23页 |
1.4.1 激光冲击处理冲击压力模型 | 第19-21页 |
1.4.2 激光冲击成形的最大变形量计算模型 | 第21-23页 |
1.5 目前研究存在的主要问题 | 第23-24页 |
1.6 研究目标与主要研究内容 | 第24-26页 |
1.6.1 研究目标 | 第24-25页 |
1.6.2 主要研究内容与总体结构 | 第25-26页 |
第二章 激光冲击成形的变形场解析模型研究 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 激光冲击变形场理论计算模型 | 第26-43页 |
2.2.1 等离子体冲击波的过程分析 | 第26-29页 |
2.2.2 激光冲击板材动力响应的基本方程 | 第29-34页 |
2.2.3 板材运动的初速度模型 | 第34-39页 |
2.2.4 等效冲击载荷的处理 | 第39-41页 |
2.2.5 等效加载的成形过程 | 第41-42页 |
2.2.6 板材激光冲击位移场的表达式 | 第42-43页 |
2.3 解析模型主要参数分析 | 第43-48页 |
2.3.1 主要影响因素 | 第43-44页 |
2.3.2 材料参数 | 第44-46页 |
2.3.3 激光参数 | 第46-48页 |
2.4 本章小节 | 第48-50页 |
第三章 激光冲击成形的有限元建模研究 | 第50-84页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 数值仿真 | 第50-58页 |
3.2.1 激光冲击的特征 | 第50-52页 |
3.2.2 材料单向拉伸试验 | 第52-55页 |
3.2.3 网格的划分和时间步长 | 第55-56页 |
3.2.4 模型的边界条件和加载 | 第56页 |
3.2.5 阻尼 | 第56-58页 |
3.2.6 变形场的主位移 | 第58页 |
3.3 激光冲击的动态影响过程分析 | 第58-71页 |
3.3.1 瞬态速度场和位移场分布 | 第58-66页 |
3.3.2 板材变形的时间 | 第66-69页 |
3.3.3 瞬态应力的扩展过程 | 第69页 |
3.3.4 系统的能量历史 | 第69-71页 |
3.4 成形规律的仿真研究 | 第71-83页 |
3.4.1 主要工艺参数对变形的影响分析 | 第71-74页 |
3.4.2 应变率及率相关的影响 | 第74-83页 |
3.5 本章小节 | 第83-84页 |
第四章 激光冲击的成形实验研究 | 第84-98页 |
4.1 引言 | 第84页 |
4.2 实验设备与冲击装置 | 第84-87页 |
4.3 实验结果 | 第87-93页 |
4.4 主要参数对变形场的影响 | 第93-97页 |
4.4.1 材料对变形场的影响 | 第93-95页 |
4.4.2 板材厚度对位移的影响 | 第95-96页 |
4.4.3 激光能量的影响 | 第96-97页 |
4.5 本章小节 | 第97-98页 |
第五章 激光冲击成形对材料的性能的影响 | 第98-114页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 表面涂层 | 第99-104页 |
5.2.1 表面涂层的作用 | 第99-101页 |
5.2.2 表面涂层的厚度 | 第101-103页 |
5.2.3 表面涂层的选择及涂抹 | 第103-104页 |
5.3 激光冲击成形材料性能的影响 | 第104-113页 |
5.3.1 表面形貌 | 第104-107页 |
5.3.2 金相结构 | 第107-108页 |
5.3.3 显微硬度 | 第108-110页 |
5.3.4 表面粗糙度 | 第110-112页 |
5.3.5 厚度变化 | 第112-113页 |
5.4 本章小节 | 第113-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
6.1 本文研究的主要工作 | 第114-115页 |
6.2 论文创新点 | 第115-116页 |
6.3 研究展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
博士期间主要论文 | 第127页 |