摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 激光与电弧焊接概述 | 第11-15页 |
1.2.1 熔化极气体保护焊接 | 第11-13页 |
1.2.2 激光焊接 | 第13-15页 |
1.3 激光-电弧复合焊接概述 | 第15-17页 |
1.3.1 激光-电弧复合焊接原理 | 第15-16页 |
1.3.2 激光-电弧复合焊接特点 | 第16-17页 |
1.4 激光-电弧复合焊接研究现状 | 第17-21页 |
1.4.1 激光-电弧复合焊接应用现状 | 第17-19页 |
1.4.2 激光-电弧复合焊接工艺研究现状 | 第19-21页 |
1.5 课题研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第21-22页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验条件及方法 | 第23-29页 |
2.1 实验设备与材料 | 第23-26页 |
2.1.1 实验设备 | 第23-25页 |
2.1.2 实验材料 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.2.1 工艺方案 | 第26页 |
2.2.2 气孔率定义 | 第26-27页 |
2.3 性能检测 | 第27-29页 |
2.3.1 拉伸实验 | 第27页 |
2.3.2 硬度测试 | 第27页 |
2.3.3 组织分析 | 第27-28页 |
2.3.4 无损检测 | 第28-29页 |
第3章 MIG、激光、激光-MIG复合焊对比分析 | 第29-46页 |
3.1 电弧功率对MIG焊缝形貌的影响 | 第29-31页 |
3.2 激光功率对激光焊缝形貌的影响 | 第31-34页 |
3.3 激光与电弧的复合效应 | 第34-37页 |
3.3.1 激光-MIG复合焊的桥接和熔敷能力 | 第35-36页 |
3.3.2 激光-MIG复合焊的成形能力 | 第36页 |
3.3.3 激光-MIG复合焊的显微组织 | 第36-37页 |
3.4 能量参数对复合焊缝成形的影响 | 第37-46页 |
3.4.1 激光功率 | 第37-38页 |
3.4.2 电弧功率 | 第38-39页 |
3.4.3 能量匹配 | 第39-46页 |
第4章 工艺参数对激光-MIG复合焊缝成形和气孔率的影响 | 第46-62页 |
4.1 工艺参数对激光-MIG复合焊缝成形的影响 | 第46-55页 |
4.1.1 光丝间距对焊缝成形的影响 | 第46-49页 |
4.1.2 离焦量对焊缝成形的影响 | 第49-51页 |
4.1.3 激光功率对焊缝成形的影响 | 第51-53页 |
4.1.4 焊接速度对焊缝成形的影响 | 第53-55页 |
4.2 工艺参数对激光-MIG复合焊缝气孔率的影响 | 第55-62页 |
4.2.1 氢气孔的形成机理 | 第55-58页 |
4.2.2 激光功率对焊缝气孔率的影响 | 第58-60页 |
4.2.3 焊接速度对焊缝气孔率的影响 | 第60-62页 |
第5章 激光-MIG复合焊缝组织和性能分析 | 第62-72页 |
5.1 焊缝显微组织分析 | 第62-67页 |
5.2 焊缝显微硬度分析 | 第67-68页 |
5.3 工艺参数对焊缝拉伸性能的影响 | 第68-72页 |
5.3.1 光丝间距对焊缝拉伸性能的影响 | 第68页 |
5.3.2 离焦量对焊缝拉伸性能的影响 | 第68-69页 |
5.3.3 激光功率对焊缝拉伸性能的影响 | 第69-70页 |
5.3.4 焊接速度对焊缝拉伸性能的影响 | 第70-71页 |
5.3.5 焊缝拉伸断口分析 | 第71-72页 |
第6章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
在校研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |