摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-18页 |
第一章 绪论 | 第18-38页 |
·研究背景及意义 | 第18页 |
·短路过渡GMAW研究现状 | 第18-24页 |
·激光-电弧复合热源焊接研究现状 | 第24-37页 |
·概述 | 第24-25页 |
·激光-电弧复合热源焊接工艺研究 | 第25-27页 |
·激光-电弧复合热源机理研究 | 第27-34页 |
·激光-GMAW复合热源焊接技术应用 | 第34-37页 |
·本文研究内容 | 第37-38页 |
第二章 试验材料、设备及方法 | 第38-50页 |
·试验材料 | 第38-39页 |
·试验母材及规格 | 第38-39页 |
·焊丝 | 第39页 |
·试验设备 | 第39-41页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接方法及工艺 | 第41-42页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接方法 | 第41-42页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接工艺 | 第42页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接信息采集系统及数据处理 | 第42-49页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接电弧分析仪采集系统 | 第43-47页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接高速摄像信息采集 | 第47-48页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接光谱仪数据分析 | 第48页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接焊缝数据分析 | 第48-49页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接接头机械性能数据分析 | 第49页 |
·光学金相显微组织分析 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第三章 激光-短路过渡GMAW复合热源焊接工艺特点 | 第50-75页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接特点 | 第50页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊缝成形的变化规律 | 第50-66页 |
·激光能量对激光-短路过渡GMAW复合热源焊缝成形的影响 | 第51-54页 |
·光丝间距对激光-短路过渡GMAW复合热源焊缝成形的影响 | 第54-59页 |
·焊接电流电压参数对激光-短路GMAW复合热源焊缝成形的影响 | 第59-61页 |
·焊接速度对激光-短路过渡GMAW复合热源焊缝成形的影响 | 第61-62页 |
·不同复合热源方式对焊缝成形的影响 | 第62-64页 |
·激光-CO_2短路过渡复合热源焊缝成形特点 | 第64-66页 |
·激光-短路过渡GMAW熔滴过渡频率的变化规律 | 第66-69页 |
·激光功率对激光-短路过渡GMAW复合热源熔滴过渡频率的影响 | 第66-67页 |
·光丝间距对激光-短路过渡GMAW复合热源熔滴过渡频率的影响 | 第67-68页 |
·保护气体成分对复合热源熔滴过渡频率的影响 | 第68页 |
·热源的不同复合方式对熔滴过渡频率的影响 | 第68-69页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接飞溅率变化规律 | 第69-72页 |
·激光加入前后飞溅率变化规律 | 第70-71页 |
·热源复合角度变化后飞溅率的变化规律 | 第71-72页 |
·常规短路气保焊与激光-短路过渡GMAW复合热源焊的焊接速度对比 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第四章 激光-短路过渡GMAW复合热源焊接特性分析 | 第75-105页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源改善焊缝成形的特点分析 | 第75-89页 |
·复合热源焊接母材熔化及形成熔池的特点 | 第75-79页 |
·复合热源能量分布 | 第79-85页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接熔池特点 | 第85-89页 |
·复合热源提高焊接过程稳定性分析 | 第89-97页 |
·激光小孔对电弧的吸引作用 | 第89-92页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源熔滴过渡频率提高 | 第92-97页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源减少飞溅的原因分析 | 第97-101页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接减少飞溅特点分析 | 第97-99页 |
·改变复合热源角度减小飞溅的原因分析 | 第99-101页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源提高焊接速度特点分析 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第五章 激光-短路过渡GMAW复合热源焊接技术的应用 | 第105-115页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接的典型产品 | 第105-112页 |
·激光-短路过渡GMAW复合热源焊接效率 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
结论 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-123页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |