双焦点光纤激光焊接特性及熔池行为研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-38页 |
1.1 课题背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 双焦点激光焊接特性研究现状 | 第16-28页 |
1.2.1 双焦点激光的实现及基本焊接原理 | 第16-19页 |
1.2.2 双焦点激光焊接工艺特性研究进展 | 第19-26页 |
1.2.3 双焦点激光焊接过程物理特征监测 | 第26-28页 |
1.3 激光填丝焊技术研究现状 | 第28-30页 |
1.4 激光焊接熔池流动行为研究现状 | 第30-36页 |
1.4.1 双焦点激光焊接数值模拟研究进展 | 第31-32页 |
1.4.2 匙孔模型研究进展 | 第32-34页 |
1.4.3 熔池流动行为与焊缝质量相关性 | 第34-36页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第36-38页 |
第2章 试验材料及方法 | 第38-43页 |
2.1 试验材料 | 第38页 |
2.2 试验设备与试验方法 | 第38-41页 |
2.2.1 试验设备 | 第38-40页 |
2.2.2 试验方法 | 第40-41页 |
2.3 金属试样制备与观察 | 第41-42页 |
2.4 能量密度测试 | 第42-43页 |
第3章 双焦点激光焊接的能场作用特性 | 第43-76页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 双焦点激光能场特征分析 | 第43-50页 |
3.2.1 双焦点激光能量密度分布 | 第43-46页 |
3.2.2 深熔焊临界功率密度计算 | 第46-48页 |
3.2.3 不同工艺参数下能场特征分析 | 第48-50页 |
3.3 双焦点能场对熔池行为与焊缝成形的影响 | 第50-74页 |
3.3.1 双焦点能场对熔池建立过程影响 | 第50-55页 |
3.3.2 光斑间距的影响 | 第55-62页 |
3.3.3 能量比的影响 | 第62-68页 |
3.3.4 光斑排布方式的影响 | 第68-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-76页 |
第4章 双焦点激光深熔焊的熔池流动行为 | 第76-109页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 热流耦合模型建立 | 第76-87页 |
4.2.1 数学模型 | 第76-83页 |
4.2.2 热源模型及计算域网格划分 | 第83-85页 |
4.2.3 材料热物性参数 | 第85页 |
4.2.4 数值计算方法 | 第85-87页 |
4.3 模型试验验证 | 第87-88页 |
4.4 不同匙孔状态下的熔池流动行为 | 第88-107页 |
4.4.1 单匙孔状态下熔池流动行为 | 第89-96页 |
4.4.2 双匙孔状态下熔池流动行为 | 第96-105页 |
4.4.3 熔池流动行为对元素分布的影响 | 第105-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-109页 |
第5章 双焦点激光能场对焊丝熔化过渡行为的影响 | 第109-133页 |
5.1 引言 | 第109页 |
5.2 焊丝过渡模式 | 第109-111页 |
5.3 液桥过渡模式下焊接特性 | 第111-117页 |
5.3.1 焊丝熔化过渡行为 | 第111-113页 |
5.3.2 焊缝成形 | 第113-114页 |
5.3.3 液桥过渡模式下焊丝熔化过渡机制 | 第114-117页 |
5.4 熔滴过渡模式下焊接特性 | 第117-129页 |
5.4.1 焊丝熔化过渡行为 | 第117-121页 |
5.4.2 焊缝成形 | 第121-122页 |
5.4.3 熔滴过渡模式下焊丝熔化过渡机制 | 第122-129页 |
5.5 双焦点激光填丝焊适应性 | 第129-131页 |
5.6 本章小结 | 第131-133页 |
第6章 十字交叉型接头双焦点激光焊接特性 | 第133-143页 |
6.1 引言 | 第133页 |
6.2 十字交叉型接头双焦点激光焊接能场设计 | 第133-136页 |
6.2.1 接头连接要求 | 第133-134页 |
6.2.2 能场设计 | 第134-136页 |
6.3 十字交叉型接头双焦点激光焊缝成形及性能 | 第136-142页 |
6.3.1 焊缝成形 | 第136-139页 |
6.3.2 接头性能 | 第139-142页 |
6.4 本章小结 | 第142-143页 |
结论 | 第143-144页 |
创新点 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-156页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-159页 |
个人简历 | 第159页 |