高强铝合金光纤激光切焊一体化关键技术与机理研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-33页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 切焊一体化技术研究进展 | 第12-14页 |
1.3 铝合金的特点 | 第14-16页 |
1.4 铝合金激光切割研究进展 | 第16-24页 |
1.5 铝合金激光焊接研究进展 | 第24-30页 |
1.6 铝合金三维焊接研究 | 第30-31页 |
1.7 本课题的研究意义及主要研究内容 | 第31-33页 |
2 试验设备和方法 | 第33-42页 |
2.1 试验设备 | 第33-35页 |
2.2 试验材料 | 第35-36页 |
2.3 试验方法 | 第36-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
3 工艺参数对激光切缝特征及前沿温度的影响规律 | 第42-60页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 铝合金激光切割工艺特性 | 第42-47页 |
3.3 切缝表面形貌形成机理 | 第47-50页 |
3.4 切缝前沿温度Tce和切面形貌的对应关系 | 第50-55页 |
3.5 铝合金激光切割切缝前沿温度机理 | 第55-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
4 切缝特征对铝合金复合焊缝质量的影响规律 | 第60-88页 |
4.1 前言 | 第60页 |
4.2 切缝类型及特征 | 第60-65页 |
4.3 切缝特征对焊缝形貌的影响规律 | 第65-67页 |
4.4 切缝特征对焊缝气孔率的影响规律 | 第67-76页 |
4.5 切缝特征对焊缝组织及性能的影响规律 | 第76-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-88页 |
5 铝合金三维激光-电弧复合焊接工艺与机理研究 | 第88-111页 |
5.1 前言 | 第88页 |
5.2 试验方法和相关定义 | 第88-90页 |
5.3 三维焊缝成形和过程稳定性 | 第90-96页 |
5.4 焊接方位对焊缝气孔率的影响 | 第96-103页 |
5.5 三维焊缝组织特征 | 第103-106页 |
5.6 三维焊缝拉伸性能 | 第106-109页 |
5.7 本章小结 | 第109-111页 |
6 铝合金激光切焊一体化工艺验证 | 第111-116页 |
6.1 切焊一体化应用平台 | 第111-112页 |
6.2 火箭箭体燃料贮箱箱底激光切焊一体化 | 第112-116页 |
7 全文总结 | 第116-119页 |
7.1 主要结论 | 第116-117页 |
7.2 研究展望 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-137页 |
附录 I攻读博士学位期间撰写的论文和获得的专利 | 第137-138页 |