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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

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