热塑性聚氨酯弹性体薄膜激光透射焊接
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚合物激光透射焊接的研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 国内外理论研究现状 | 第10-17页 |
1.2.2 聚合物激光透射焊接的应用 | 第17-18页 |
1.3 热塑性聚氨酯弹性体技术及其应用 | 第18-20页 |
1.3.1 热塑性聚氨酯弹性体技术 | 第18页 |
1.3.2 热塑性聚氨酯弹性体的应用 | 第18-20页 |
1.4 本课题研究意义及主要内容 | 第20-22页 |
1.4.1 本课题的研究的意义 | 第20页 |
1.4.2 研究内容和研究方法 | 第20-22页 |
第二章 激光透射焊接的原理及工艺 | 第22-34页 |
2.1 激光透射焊接的原理 | 第22-25页 |
2.1.1 激光透射焊接基本原理 | 第22-24页 |
2.1.2 激光透射焊接的优点 | 第24-25页 |
2.2 激光透射焊接方法 | 第25-29页 |
2.2.1 顺序型周线焊接 | 第25-26页 |
2.2.2 同步焊接 | 第26页 |
2.2.3 准同步焊接 | 第26-27页 |
2.2.4 掩膜焊接 | 第27-28页 |
2.2.5 放射状焊接 | 第28页 |
2.2.6 Globo焊接 | 第28-29页 |
2.3 激光吸收剂 | 第29-33页 |
2.3.1 激光透射焊接使用吸收剂的必要性 | 第29-31页 |
2.3.2 近红外吸收剂染料的应用 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 TPU薄膜激光透射焊接的试验研究 | 第34-51页 |
3.1 试验材料、焊接形式和试验设备 | 第34-36页 |
3.1.1 试验材料及吸收剂 | 第34-35页 |
3.1.2 焊接接缝形式 | 第35页 |
3.1.3 激光焊接系统 | 第35-36页 |
3.2 焊接件测试方法 | 第36-38页 |
3.2.1 剥离测试 | 第37页 |
3.2.2 焊缝形貌 | 第37-38页 |
3.3 顺序型周线焊接试验结果与分析 | 第38-45页 |
3.3.1 焊缝形貌 | 第39-40页 |
3.3.2 离焦量对焊接质量的影响 | 第40-42页 |
3.3.3 激光器平均功率对焊接质量的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 焊接速度对焊接质量的影响 | 第43-45页 |
3.4 掩膜焊接试验结果及其分析 | 第45-48页 |
3.4.1 焊缝形貌 | 第46-47页 |
3.4.2 激光平均功率对焊接质量的影响 | 第47-48页 |
3.5 激光焊接过程焊接缺陷的监控结果 | 第48-50页 |
3.5.1 被动式同轴直接视觉传感系统 | 第49-50页 |
3.5.2 焊接过程的在线监控结果 | 第50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 激光透射焊接温度场的数值模拟 | 第51-67页 |
4.1 激光透射焊接的热传导理论及有限元求解方法 | 第51-56页 |
4.1.1 激光透射焊接的热传导理论概述 | 第51-53页 |
4.1.2 激光透射焊接温度场的有限元计算方法 | 第53-55页 |
4.1.3 有限元软件ANSYS介绍 | 第55-56页 |
4.2 数值模拟中几个关键问题 | 第56-57页 |
4.2.1 热源模型的选取 | 第56页 |
4.2.2 移动热源的加载 | 第56-57页 |
4.3 温度场有限元模拟过程 | 第57-60页 |
4.3.1 前处理 | 第57-58页 |
4.3.2 加载计算 | 第58-59页 |
4.3.3 后处理 | 第59-60页 |
4.4 温度场有限元模拟结果及分析 | 第60-66页 |
4.4.1 焊接温度场的变化规律 | 第60-61页 |
4.4.2 激光平均功率对温度场的影响 | 第61-63页 |
4.4.3 焊接速度对温度场的影响 | 第63-65页 |
4.4.4 温度场的模拟结果与试验结果对比 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-70页 |
5.1 研究结果总结 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |