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激光转镜宽带扫描热过程研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-25页
 §1.1 选题背景义第11-13页
 §1.2 激光加工温度场模型的国内外研究现第13-21页
  §1.2.1 温度场数学模型的解析解第14-17页
  §1.2.2 温度场数学模型的数值解第17-21页
 §1.3 激光变换光学系统第21-22页
 §1.4 本文的主要研究内容第22-25页
第二章 激光扫描线光斑理论模型及特性第25-36页
 §2.1 引言第25页
 §2.2 激光扫描转镜工作原理第25-26页
 §2.3 扫描轨迹理论模型及计算第26-27页
 §2.4 转镜扫描曲线第27-28页
 §2.5 转镜参数对扫描轨迹的影响第28-29页
 §2.6 激光扫描线光斑特性第29-35页
  §2.6.1 热传导的时间特性第29-30页
  §2.6.2 运动点热源的扫描、叠加原理第30-31页
  §2.6.3 激光表面处理与光强和时间关系第31-32页
  §2.6.4 典型光斑特点及能量分布均匀性第32-35页
 §2.7 本章小结第35-36页
第三章 激光扫描光斑温度场数值模拟第36-68页
 §3.1 引言第36页
 §3.2 光斑的几何性质和材料热物理性质的处理第36-37页
 §3.3 激光与金属材料的相互作用第37-38页
 §3.4 模型建立和数据分析第38-65页
  §3.4.1 三维傅氏积分变换第39-40页
  §3.4.2 瞬时点热源温度场及其数值模拟第40-44页
   §3.4.2.1 瞬时点热源温度场数学模型第40-42页
   §3.4.2.2 参数对瞬时点热源温度场的影响第42-44页
  §3.4.3 点热源持续加热温度场及数值模拟.第44-52页
   §3.4.3.1 点热源持续加热温度场模型第44-45页
   §3.4.3.2 参数对点热源持续加热温度场的影响第45-52页
  §3.4.4 动点热源持续加热温度场及数值模拟第52-59页
   §3.4.4.1 动点热源持续加热温度场模型第52-54页
   §3.4.4.2 参数对动点热源温度场分布的影响第54-59页
  §3.4.5 激光转镜扫描温度场模型及模拟第59-65页
   §3.4.5.1 激光转镜扫描温度场模型第60页
   §3.4.5.2 参数对激光转镜扫描光斑温度场分布的影响第60-63页
   §3.4.5.3 转镜扫描线光斑与静态光束线光斑温度场比较第63-65页
 §3.5 本章小结第65-68页
第四章 激光转镜扫描宽带温度场及模拟研究第68-87页
 §4.1 引言第68-69页
 §4.2 激光转镜扫描宽带产生原理和数学模型.第69-72页
  §4.2.1 激光转镜扫描宽带产生原理.第69-70页
  §4.2.2 激光转镜扫描宽带温度场数学模型第70-71页
  §4.2.3 激光转镜扫描宽带温度梯度场数学模型第71-72页
 §4.3 参数对扫描宽带温度分布的影响第72-77页
 §4.4 激光转镜扫描宽带温度场温度梯度的模第77-85页
 §4.5 本章小结第85-87页
第五章 激光转镜扫描宽带淬火模拟与实验研究第87-107页
 §5.1 激光淬火与常规淬火的区别第87-91页
 §5.2 激光转镜扫描宽带淬火热过程模拟及淬火参数计算第91-92页
 §5.3 激光转镜宽带扫描淬火区域范围及组织特征第92-97页
 §5.4 激光转镜宽带扫描表面强化实验研究第97-105页
  §5.4.1 激光淬火工艺分析和参数选择第98-102页
  §5.4.2 激光转镜扫描宽带淬火层形貌第102-103页
  §5.4.3 激光转镜扫描宽带淬火层硬度测量分析第103-105页
 §5.5 本章小结第105-107页
全文总结第107-112页
参考文献第112-119页
发表的学术论文和参加科研情况第119-121页
致谢第121-122页

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