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振动辅助铝合金表面滚压纳米化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10页
    1.2 表面纳米化技术的研究及发展第10-16页
        1.2.1 表面纳米化的基本原理与制备方法第10-13页
        1.2.2 表面纳米化对材料性能的影响第13-15页
        1.2.3 铝合金表面纳米化研究现状第15-16页
    1.3 超声滚压加工技术的研究及发展第16-20页
        1.3.1 超声加工技术第16-17页
        1.3.2 超声滚压加工技术原理第17-19页
        1.3.3 超声滚压加工技术及研究现状第19-20页
    1.4 本论文来源及主要研究内容第20-22页
        1.4.1 论文来源第20页
        1.4.2 主要研究内容第20-22页
第2章 超声滚压实验装置设计及介绍第22-36页
    2.1 超声滚压实验装置设计方案第22页
    2.2 平面滚压刀具结构设计第22-25页
    2.3 超声波振动系统方案设计第25-26页
    2.4 超声波电源的设计要求与选型第26-28页
    2.5 超声波换能器的设计与选型第28-31页
        2.5.1 超声波换能器的结构设计第28-29页
        2.5.2 超声波换能器的材料选择第29-31页
    2.6 超声波变幅杆的设计与选型第31-33页
        2.6.1 超声波变幅杆的结构设计第31-32页
        2.6.2 超声波变幅杆的材料选择第32-33页
    2.7 超声振动平台结构设计第33-34页
    2.8 本章小结第34-36页
第3章 超声滚压加工仿真模拟第36-50页
    3.1 有限元分析概述第36-38页
        3.1.1 超有限元分析方法及理论第36页
        3.1.2 ABAQUS软件简介第36页
        3.1.3 动力学显示有限元方法第36-38页
    3.2 超声滚压加工有限元模型的建立第38-43页
        3.2.1 材料本构模型第38-39页
        3.2.2 定义材料属性第39页
        3.2.3 超声滚压简化模型第39-40页
        3.2.4 定义分析步和材料表面接触性质第40-41页
        3.2.5 定义载荷和边界条件第41-42页
        3.2.6 网格划分第42-43页
    3.3 铝合金材料表层弹塑性变形第43-46页
    3.4 滚压加工过程中的能量分布第46-48页
    3.5 滚压加工的效率第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第4章 超声滚压加工试验研究第50-72页
    4.1 试验材料及试验条件第50-53页
        4.1.1 试验材料第50-51页
        4.1.2 超声滚压试验条件第51-53页
    4.2 超声滚压加工试验设计第53-57页
        4.2.1 试验原理及工艺流程第53-54页
        4.2.2 正交实验设计第54-57页
    4.3 超声滚压试样检测分析第57-63页
        4.3.1 表面粗糙度第57-58页
        4.3.2 微观组织形貌第58-62页
        4.3.3 纳米硬度第62-63页
    4.4 超声滚压对试样干摩擦磨损性能的影响第63-70页
        4.4.1 磨损定义及分类第63页
        4.4.2 影响干摩擦磨损性能的因数第63-65页
        4.4.3 干摩擦磨损实验及结果分析第65-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第5章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第80页

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