摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题意义 | 第10-11页 |
1.2 激光点焊研究现状 | 第11-16页 |
1.3 焊接温度场数值模拟现状 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 激光焊接机理 | 第18-30页 |
2.1 ns激光与金属材料的作用机理 | 第18-21页 |
2.2 ns激光焊接机理 | 第21-29页 |
2.3 激光焊接的主要缺陷 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 研究方法及实验材料 | 第30-35页 |
3.1 光纤激光焊接可以调节的参数 | 第30页 |
3.2 激光焊接条件 | 第30-32页 |
3.3 实验材料及尺寸 | 第32-33页 |
3.4 测试与分析方法 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 激光焊接实验与分析 | 第35-56页 |
4.1 焊接实验设计 | 第35-37页 |
4.2 实验与测试结果 | 第37-50页 |
4.3 焊接效果优化 | 第50-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 焊接温度场有限元数值模拟 | 第56-66页 |
5.1 激光焊接热源模型研究现状 | 第56-58页 |
5.2 深熔焊典型的热源模型 | 第58-60页 |
5.3 创建有限元模拟项目 | 第60-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 ns光纤激光焊机有限元温度场模拟 | 第66-75页 |
6.1 ns脉冲焊接过程中温度场数值模拟分析 | 第66页 |
6.2 温度场模型的确定 | 第66-71页 |
6.3 基于椭球和峰值指数衰减柱状热源组合模型焊接温度场的数值模拟 | 第71-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第7章 结论与展望 | 第75-76页 |
7.1 论文研究成果 | 第75页 |
7.2 论文创新点 | 第75页 |
7.3 进一步研究工作展望 | 第75-76页 |
附件 峰值指数衰减柱状体和椭球体组合热源APDL命令流 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
个人简介 | 第84页 |