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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

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