H59黄铜皮秒激光打孔过程温度场数值模拟及试验研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 微孔激光加工技术分类 | 第11-14页 |
1.2.1 纳秒激光打孔 | 第11-12页 |
1.2.2 飞秒激光打孔 | 第12页 |
1.2.3 皮秒激光打孔 | 第12-14页 |
1.3 皮秒激光打孔国内外研究现状和发展趋势 | 第14-19页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.2 发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 皮秒激光与金属材料作用机理 | 第21-32页 |
2.1 激光打孔的光束特性 | 第21-23页 |
2.2 激光与金属材料的作用规律 | 第23-27页 |
2.3 皮秒激光与金属铜的烧蚀机理分析 | 第27-29页 |
2.4 皮秒激光振镜加工原理 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 皮秒激光打孔试验 | 第32-56页 |
3.1 试验设备 | 第32-34页 |
3.2 检测设备 | 第34-35页 |
3.2.1 超景深显微镜 | 第34页 |
3.2.2 扫描电子显微镜 | 第34-35页 |
3.3 试验材料及样品制备 | 第35-36页 |
3.3.1 试验材料 | 第35页 |
3.3.2 样品制备 | 第35-36页 |
3.4 试验方法的选择 | 第36-37页 |
3.5 控制变量法微孔试验结果与分析 | 第37-49页 |
3.5.1 激光功率对微孔质量的影响 | 第37-40页 |
3.5.2 重复频率对微孔质量的影响 | 第40-43页 |
3.5.3 元素次数对微孔质量的影响 | 第43-46页 |
3.5.4 扫描速度对微孔质量的影响 | 第46-49页 |
3.6 正交试验法微孔试验结果与分析 | 第49-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 H59黄铜皮秒激光打孔温度场数值模拟分析 | 第56-68页 |
4.1 ANSYS有限元数值模拟概述 | 第56页 |
4.1.1 ANSYS热分析概述 | 第56页 |
4.1.2 APDL语言简介 | 第56页 |
4.2 激光打孔温度场数值模拟方法 | 第56-61页 |
4.2.1 有限元法的基本思想及其特点 | 第56-58页 |
4.2.2 热传导方式及初始、边界条件 | 第58-61页 |
4.3 激光打孔温度场数值模拟过程 | 第61-65页 |
4.3.1 激光打孔的温度场数学模型 | 第61-62页 |
4.3.2 激光打孔温度场数值模拟基本流程 | 第62-63页 |
4.3.3 H59黄铜的热物理性能参数 | 第63页 |
4.3.4 有限元模型和网格划分 | 第63-64页 |
4.3.5 热源模型和载荷施加 | 第64-65页 |
4.4 激光打孔数值模拟结果及分析 | 第65-67页 |
4.4.1 温度场模拟结果及分析 | 第65-66页 |
4.4.2 微孔孔径模拟结果及分析 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他科研成果 | 第76页 |