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脉冲激光除漆的理论模型、数值计算与应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-35页
 第一节 激光清洗概念及其优点第12-13页
 第二节 激光清洗技术发展简史第13-19页
 第三节 激光清洗的理论研究第19-27页
     ·激光清洗类型第19-20页
     ·激光清洗的理论研究第20-27页
 第四节 本文研究内容第27-29页
 参考文献第29-35页
第二章 激光清洗物理基础第35-66页
 第一节 激光与清洗过程相关的特性第35-37页
     ·激光的亮度第35-36页
     ·激光的方向性和相干性第36页
     ·激光的聚焦特性第36-37页
 第二节 激光清洗过程中光与物质相互作用第37-45页
     ·激光清洗物理本质第37-40页
     ·激光清洗中金属基底的激光吸收第40-43页
     ·激光清洗中非金属层中的激光吸收第43-44页
     ·激光清洗过程中的激光反射第44-45页
 第三节 激光清洗过程中的温度模型第45-54页
     ·激光清洗过程中的热传导第46-47页
     ·均匀热源对半无穷大物体加热的温度模型第47-49页
     ·激光束作为圆形面热源对半无穷大物体加热的温度模型第49-51页
     ·激光束作为高斯分布型热源加热半无穷大物体的温度模型第51-54页
 第四节 激光清洗设备第54-63页
     ·适于激光清洗的激光器第55-57页
     ·激光清洗激光器的选择第57-59页
     ·激光清洗的光束整形与控制第59-60页
     ·现有的激光清洗成套设备第60-63页
 参考文献第63-66页
第三章 三层吸收界面烧蚀振动模型与实验研究第66-85页
 第一节 建模背景与模型简介第66-68页
 第二节 三层吸收界面烧蚀振动模型第68-76页
     ·脉冲高斯激光第69-71页
     ·热传导方程第71-74页
     ·基于振动的结构应力和位移方程第74-76页
 第三节 使用三层吸收界面烧蚀振动模型求解与实验第76-82页
     ·数值计算第77-80页
     ·实验装置与过程第80-81页
     ·结果讨论第81-82页
 第四节 本章小结第82-84页
 参考文献第84-85页
第四章 平顶激光清洗数值计算与实验研究第85-103页
 第一节 引言第85-86页
 第二节 平顶激光漆层去除数值计算第86-94页
     ·热传导理论第86-88页
     ·有限元方法第88-89页
     ·计算结果第89-94页
 第三节 平顶激光漆层去除试验第94-99页
     ·实验设计第94-95页
     ·实验结果第95-99页
 第四节 本章小结第99-101页
 参考文献第101-103页
第五章 激光清洗漆层应用研究第103-121页
 第一节 引言第103-106页
 第二节 激光功率对清洗效率的影响第106-108页
 第三节 激光清洗中控制方式的影响第108-113页
     ·圆形光斑搭接率对除漆效果的影响第108-110页
     ·激光入射角度的影响第110-113页
 第四节 锈蚀漆层激光清洗第113-118页
     ·轻度锈蚀激光清洗第115-116页
     ·重度锈蚀激光清洗第116-118页
 第五节 本章小结第118-121页
第六章 激光清洗装置第121-129页
 第一节 激光清洗装置简介第121-122页
 第二节 激光清洗装置的产品结构第122-126页
 第三节 激光清洗装置的操作第126-129页
     ·开机操作第126-127页
     ·关机操作第127页
     ·其他部件设置和操作第127-129页
第七章 总结和展望第129-132页
 第一节 全文总结第129-130页
 第二节 未来展望第130-132页
参考文献第132-140页
致谢第140-141页
个人简历与在学期间研究成果第141-142页

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