铝合金激光液态填充焊的匙孔与熔池动态行为研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 本文背景及研究的目的与意义 | 第14-15页 |
1.2 激光填丝焊技术研究现状 | 第15-21页 |
1.3 激光焊接过程熔池与匙孔动态行为研究现状 | 第21-37页 |
1.3.1 熔池内部X射线在线监测方法 | 第21-26页 |
1.3.2 物理模拟方法 | 第26-29页 |
1.3.3 数值模拟方法 | 第29-37页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第37-38页 |
第2章 试验设备与方法 | 第38-45页 |
2.1 试验设备 | 第38-40页 |
2.1.1 焊接设备 | 第38-39页 |
2.1.2 熔池图像在线监测设备 | 第39-40页 |
2.2 试验方法 | 第40-42页 |
2.2.1 熔池表面特征监测方法 | 第40-41页 |
2.2.2 熔池内部特征监测方法 | 第41-42页 |
2.2.3 电弧预熔丝激光液态填充焊原理 | 第42页 |
2.3 试验材料 | 第42-43页 |
2.4 焊缝组织与性能分析测试 | 第43-44页 |
2.4.1 金相试样制备及分析 | 第43页 |
2.4.2 性能测试 | 第43-44页 |
2.5 气孔缺陷检测 | 第44-45页 |
第3章 常规激光填丝焊的熔池与匙孔动态行为 | 第45-66页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 填材过渡模式与熔池表面特征 | 第45-50页 |
3.2.1 填材的两种典型过渡模式 | 第45-47页 |
3.2.2 填材送进角度对熔池表面特征的影响 | 第47-50页 |
3.3 熔池内部匙孔形态与流动特性 | 第50-58页 |
3.3.1 填材对匙孔与气泡形态的影响 | 第50-53页 |
3.3.2 填材对熔池内部流动行为的影响 | 第53-58页 |
3.4 高速焊熔池内部匙孔形态与流动特性 | 第58-64页 |
3.4.1 填材对匙孔与气泡形态的影响 | 第58-61页 |
3.4.2 填材对熔池内部流动行为的影响 | 第61-64页 |
3.5 熔池流动特性与气泡运动轨迹的相关性 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 激光液态填充焊技术的提出及其焊接特性 | 第66-91页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 激光液态填充焊物理特性 | 第66-74页 |
4.2.1 填材的熔化特性 | 第67-68页 |
4.2.2 填材对熔池与匙孔表面特性的影响 | 第68-74页 |
4.3 激光液态填充焊工艺特性 | 第74-90页 |
4.3.1 填材预熔状态 | 第74-75页 |
4.3.2 填材熔化与过渡的影响因素 | 第75-85页 |
4.3.3 高速焊条件的焊缝成形特性 | 第85-86页 |
4.3.4 接头性能与气孔率分析 | 第86-88页 |
4.3.5 对送丝精度的适应性 | 第88-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 填材对匙孔与熔池特性的影响机制 | 第91-136页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 研究思路 | 第91-93页 |
5.3 热-流耦合数学模型建立 | 第93-111页 |
5.3.1 数学模型 | 第93-99页 |
5.3.2 数学模型及模型的网格划分 | 第99-104页 |
5.3.3 熔池流动驱动力分析 | 第104-105页 |
5.3.4 材料热物性参数 | 第105-107页 |
5.3.5 数值计算方法 | 第107-111页 |
5.4 模型的验证 | 第111-112页 |
5.5 填材对匙孔与熔池的基本影响规律 | 第112-118页 |
5.5.1 填材对匙孔动态形貌的影响 | 第113-117页 |
5.5.2 填材对熔池流动行为的影响 | 第117-118页 |
5.6 填材送进位置对匙孔与熔池的影响 | 第118-125页 |
5.6.1 填材送进位置对匙孔动态形貌的影响 | 第118-124页 |
5.6.2 填材送进位置对熔池流动行为的影响 | 第124-125页 |
5.7 焊接速度对匙孔与熔池的影响 | 第125-134页 |
5.7.1 焊接速度对匙孔动态形貌的影响 | 第126-131页 |
5.7.2 焊接速度对熔池流动行为的影响 | 第131-134页 |
5.8 小结 | 第134-136页 |
结论 | 第136-137页 |
创新点 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-150页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第150-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
个人简历 | 第153页 |