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激光温喷丸强化铝合金焊接件的疲劳性能及延寿机理研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第21-37页
    1.1 引言第21页
    1.2 焊后表面形变强化技术第21-28页
        1.2.1 铝合金焊接件疲劳失效及焊后处理第21-24页
        1.2.2 焊后表面形变强化技术研究进展第24-25页
        1.2.3 表面强化性能在高温或交变载荷条件下的松弛行为第25-28页
    1.3 激光温喷丸强化技术概述第28-33页
        1.3.1 激光温喷丸强化技术的原理及特点第28-29页
        1.3.2 激光温喷丸强化技术的研究现状第29-33页
    1.4 选题的意义及研究内容第33-37页
        1.4.1 研究意义第33-34页
        1.4.2 研究内容第34-37页
第二章 激光温喷丸强化铝合金焊接接头的理论基础第37-55页
    2.1 热力耦合作用诱导的微观组织及其强化机理第37-45页
        2.1.1 动态应变时效第37-39页
        2.1.2 位错强化第39-43页
        2.1.3 动态析出及其位错钉扎第43-44页
        2.1.4 晶粒细化与表面缺陷改变第44-45页
    2.2 激光温喷丸诱导的残余压应力及其释放第45-48页
        2.2.1 残余应力幅值估算第46-47页
        2.2.2 残余应力释放估算第47-48页
    2.3 疲劳裂纹扩展及焊接接头疲劳寿命估算第48-54页
        2.3.1 疲劳裂纹扩展速率描述第48-50页
        2.3.2 焊接接头疲劳寿命估算第50-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 铝合金焊接接头残余应力场的数值模拟第55-75页
    3.1 TIG焊接的数值模拟第55-66页
        3.1.1 模拟方法与流程第55-60页
        3.1.2 温度场模拟结果第60-63页
        3.1.3 焊接应力应变场结果分析第63-66页
    3.2 激光温喷丸的数值模拟第66-71页
        3.2.1 模拟方法及流程第66-68页
        3.2.2 模拟结果分析第68-71页
    3.3 激光温喷丸的应力强化机理第71-73页
    3.4 本章小结第73-75页
第四章 铝合金焊接及接头强化的表面性能第75-97页
    4.1 AA6061-T6的焊接工艺及接头质量第75-77页
        4.1.1 焊接工艺第75-76页
        4.1.2 焊接接头质量检测第76-77页
    4.2 激光喷丸强化试样及实验第77-82页
        4.2.1 试样制备第77-78页
        4.2.2 实验装置第78-79页
        4.2.3 约束层与吸收层第79-81页
        4.2.4 工艺参数选择第81-82页
    4.3 焊接接头表面微观组织分析第82-88页
        4.3.1 检测设备与方法第82-83页
        4.3.2 微观组织分析第83-88页
    4.4 焊接接头表面残余应力分析第88-90页
        4.4.1 检测设备与方法第88-89页
        4.4.2 残余应力分析第89-90页
    4.5 表面粗糙度与显微硬度分析第90-94页
        4.5.1 检测设备与方法第90-91页
        4.5.2 表面粗糙度分析第91-92页
        4.5.3 显微硬度分析第92-94页
    4.6 本章小结第94-97页
第五章 铝合金焊接接头强化的抗拉疲劳性能第97-117页
    5.1 低循环抗拉疲劳试验第97-102页
        5.1.1 试验方法及设备第97-98页
        5.1.2 疲劳寿命分析第98-99页
        5.1.3 疲劳断口分析第99-102页
    5.2 高循环抗拉疲劳试验第102-110页
        5.2.1 试验方法及设备第103页
        5.2.2 循环载荷释放过程分析第103-105页
        5.2.3 疲劳寿命分析第105-106页
        5.2.4 疲劳断口分析第106-110页
    5.3 疲劳全寿命数值分析第110-115页
        5.3.1 MSC.Fatigue软件简介第110-111页
        5.3.2 模拟流程及参数设置第111-113页
        5.3.3 疲劳寿命模拟结果分析第113-115页
    5.4 本章小结第115-117页
第六章 总结与展望第117-121页
    6.1 全文总结第117-119页
    6.2 尚待解决的问题与前景展望第119-121页
参考文献第121-129页
致谢第129-131页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第131-133页

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