1 绪论 | 第1-14页 |
1.1 激光的产生及其特性 | 第9-11页 |
1.1.1 产生背景 | 第9页 |
1.1.2 激光产生的原理 | 第9-10页 |
1.1.3 激光的特性 | 第10-11页 |
1.2 激光加工技术及其国内外发展概况 | 第11-12页 |
1.2.1 激光加工技术 | 第11页 |
1.2.2 激光加工技术的应用及发展 | 第11-12页 |
1.3 激光切割当前存在的问题 | 第12页 |
1.4 课题的提出及研究意义 | 第12-13页 |
1.5 研究内容 | 第13-14页 |
2 激光切割特性分析 | 第14-28页 |
2.1 相关切割技术 | 第14-16页 |
2.1.1 常用切割方法的分类 | 第14-15页 |
2.1.2 三种主要热切割方法的特性比较 | 第15-16页 |
2.2 激光切割的原理、类型及特点 | 第16-17页 |
2.3 CO2激光切割机基本装置 | 第17-19页 |
2.4 CO2激光切割钢材的机理 | 第19-21页 |
2.4.1 激光照射面能量分布 | 第19-20页 |
2.4.2 切口前缘的温度分布 | 第20页 |
2.4.3 切口中激光能量的消耗 | 第20-21页 |
2.5 切口及切割面上割纹的形成机理 | 第21-25页 |
2.6 激光切割控制的难点 | 第25-27页 |
2.6.1 切缝宽度 | 第26页 |
2.6.2 切割面的粗糙度 | 第26页 |
2.6.3 熔渣在切口中的流动及熔渣粘附 | 第26-27页 |
2.6.4 切割速度 | 第27页 |
2.7 小结 | 第27-28页 |
3 实验方案的建立 | 第28-36页 |
3.1 实验装置 | 第28-34页 |
3.1.1 Byspring3015激光切割机基本构成 | 第28页 |
3.1.2 Byspring3015激光切割机技术参数 | 第28-30页 |
3.1.3 Bysprint3015激光切割机功能特性 | 第30-34页 |
3.2 实验条件 | 第34页 |
3.3 实验方案 | 第34-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
4 切割质量与效率的单因素实验研究 | 第36-49页 |
4.1 切割质量的单因素实验研究 | 第36-45页 |
4.1.1 输出功率对切缝宽度的影响 | 第36-37页 |
4.1.2 输出功率对切割表面粗糙度的影响 | 第37-39页 |
4.1.3 切割速度对切缝宽度的影响 | 第39-40页 |
4.1.4 切割速度对切割表面粗糙度的影响 | 第40-42页 |
4.1.5 气体压力对切缝宽度的影响 | 第42-43页 |
4.1.6 气体压力对切割面粗糙度的影响 | 第43-44页 |
4.1.7 板材厚度对切割表面粗糙度的影响 | 第44-45页 |
4.2 生产效率的单因素实验研究 | 第45-48页 |
4.2.1 输出功率对切割速度的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 板材厚度对切割速度的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 气体压力对切割速度的影响 | 第47-48页 |
4.3 小结 | 第48-49页 |
5 切割质量和切割效率的综合实验研究 | 第49-67页 |
5.1 实验条件分析 | 第49-55页 |
5.1.1 切割质量的实验条件分析 | 第49-53页 |
5.1.2 生产效率的实验条件分析 | 第53-55页 |
5.2 实验结果的直观分析 | 第55-58页 |
5.2.1 切割质量实验结果的直观分析 | 第55-56页 |
5.2.2 切割速度实验结果的直观分析 | 第56-58页 |
5.3 实验结果的统计分析 | 第58-64页 |
5.3.1 切缝宽度实验结果的回归分析 | 第58-61页 |
5.3.2 切割表面粗糙度实验结果的回归分析 | 第61-62页 |
5.3.3 切割速度实验结果的回归分析 | 第62-64页 |
5.4 各回归方程在实际加工中的效果验证 | 第64-66页 |
5.5 小结 | 第66-67页 |
6 结论 | 第67-69页 |
6.1 主要结论 | 第67-68页 |
6.2 尚需探讨的问题 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |