摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 铝合金的应用 | 第10-13页 |
1.1.1 铝合金在汽车工业中的应用 | 第10-11页 |
1.1.2 铝合金在轨道交通中的应用 | 第11页 |
1.1.3 铝合金在航空航天中的应用 | 第11-13页 |
1.2 激光器 | 第13-16页 |
1.2.1 焊接用途激光器 | 第13-15页 |
1.2.2 光纤激光器的特点及优势 | 第15-16页 |
1.3 激光焊原理 | 第16-19页 |
1.3.1 激光焊特点 | 第16-17页 |
1.3.2 铝合金激光焊特点 | 第17-19页 |
2 试验设备、材料与检验方法 | 第19-27页 |
2.1 试验设备 | 第19-22页 |
2.1.1 机器人行走系统 | 第19-21页 |
2.1.2 光纤激光系统 | 第21-22页 |
2.1.3 弧焊及送丝系统 | 第22页 |
2.2 试验材料及处理 | 第22-24页 |
2.2.1 母材 | 第22-24页 |
2.2.2 焊丝 | 第24页 |
2.3 检验方法及设备 | 第24-27页 |
2.3.1 金相试样及设备 | 第24-25页 |
2.3.2 显微硬度检验设备 | 第25页 |
2.3.3 拉伸设备及试样 | 第25-26页 |
2.3.4 扫描电镜及能谱仪 | 第26-27页 |
3 2.5mm厚6061铝合金光纤激光焊工艺研究 | 第27-55页 |
3.1 2.5mm厚6061铝合金光纤激光自熔焊研究 | 第28-48页 |
3.1.1 激光功率的影响 | 第28-37页 |
3.1.2 焊接速度的影响 | 第37-42页 |
3.1.3 离焦量的影响 | 第42-45页 |
3.1.4 保护气体流量的影响 | 第45-48页 |
3.2 2.5mm厚6061铝合金光纤激光填丝焊研究 | 第48-53页 |
3.2.1 送丝方式的影响 | 第49-50页 |
3.2.2 光丝间距的影响 | 第50-51页 |
3.2.3 送丝速度的影响 | 第51-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
4 6mm厚6061-T6铝合金激光焊工艺研究 | 第55-65页 |
4.1 6mm厚6061-T6铝合金光纤激光自熔焊研究 | 第55-61页 |
4.1.1 激光功率和焊接速度的影响 | 第56-58页 |
4.1.2 高功率时焊缝成形 | 第58-61页 |
4.2 6mm厚6061铝合金光纤激光填丝焊研究 | 第61-64页 |
4.2.1 激光功率和焊接速度的影响 | 第61-63页 |
4.2.2 送丝速度的影响 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
5 焊接接头性能对比分析 | 第65-84页 |
5.1 2.5mm厚6061铝合金焊接工艺参数优化 | 第65-67页 |
5.2 光学金相显微分析 | 第67-74页 |
5.2.1 2.5mm厚6061铝合金焊缝金相 | 第68-72页 |
5.2.2 6mm厚6061铝合金焊缝金相 | 第72-74页 |
5.3 拉伸试验及断口显微分析 | 第74-77页 |
5.3.1 2.5mm厚6061铝合金拉伸断口 | 第74-76页 |
5.3.2 6mm厚6061铝合金拉伸断口 | 第76-77页 |
5.4 显微硬度分析 | 第77-82页 |
5.4.1 2.5mm厚6061铝合金焊缝显微硬度 | 第77-80页 |
5.4.2 6mm厚6061铝合金焊缝显微硬度 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
6 结论 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
附录 | 第89页 |