摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-13页 |
1.1.1 激光吸收波的产生和传播 | 第9-10页 |
1.1.2 激光吸收波的应用 | 第10-13页 |
1.2 激光吸收波研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 激光吸收波理论研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 激光吸收波实验研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第17-18页 |
第二章 长脉冲激光辐照铝合金产生激光吸收波全过程的建模 | 第18-41页 |
2.1 长脉冲激光辐照铝合金的温升模型 | 第18-20页 |
2.2 长脉冲激光辐照铝合金的熔蚀模型 | 第20-26页 |
2.3 长脉冲激光辐照铝合金的激光吸收波模型 | 第26-39页 |
2.3.1 等离子体产生 | 第27-30页 |
2.3.2 激光等离子体屏蔽现象 | 第30页 |
2.3.3 激光吸收波的产生和运动 | 第30-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 长脉冲激光辐照铝合金产生激光吸收波全过程的仿真 | 第41-63页 |
3.1 长脉冲激光辐照铝合金的温升仿真 | 第41-44页 |
3.1.1 仿真模型的建立 | 第41-42页 |
3.1.2 单脉冲条件靶材中心点温度随能量密度和脉宽变化理论分析 | 第42-43页 |
3.1.3 脉冲串条件下靶材中心点温度随脉冲个数变化理论分析 | 第43-44页 |
3.2 长脉冲激光辐照铝合金的熔蚀过程仿真 | 第44-47页 |
3.2.1 仿真模型的建立 | 第44-45页 |
3.2.2 单脉冲条件下熔蚀深度和熔孔半径随能量密度变化理论分析 | 第45-46页 |
3.2.3 单脉冲条件下熔蚀深度和熔孔半径随脉宽变化理论分析 | 第46页 |
3.2.4 脉冲串条件下熔蚀深度和熔孔半径随脉冲个数变化理论分析 | 第46-47页 |
3.3 长脉冲激光辐照铝合金产生激光吸收波的仿真 | 第47-61页 |
3.3.1 仿真模型的建立 | 第47-48页 |
3.3.2 单脉冲条件下激光吸收波产生阈值理论分析 | 第48-49页 |
3.3.3 单脉冲条件下激光吸收波速度随能量密度和脉宽变化理论分析 | 第49-50页 |
3.3.4 单脉冲条件下激光吸收波温度场和速度场理论分析 | 第50-54页 |
3.3.5 单脉冲条件下激光吸收波产生过程中能量平衡过程与传播机制理论分析 | 第54-57页 |
3.3.6 脉冲串条件下激光吸收波温度场和速度场理论分析 | 第57-60页 |
3.3.7 脉冲串条件下激光吸收波产生时间随脉冲个数和脉冲频率变化理论分析 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 长脉冲激光辐照铝合金产生激光吸收波全过程的实验研究 | 第63-96页 |
4.1 长脉冲激光辐照铝合金的温升实验研究 | 第63-65页 |
4.1.1 靶材中心点温度随能量密度和脉宽变化实验分析 | 第63-65页 |
4.1.2 靶材中心点温度达到熔点的时间随能量密度和脉宽变化实验分析 | 第65页 |
4.2 长脉冲激光辐照铝合金的熔蚀实验研究 | 第65-69页 |
4.2.1 单脉冲条件下熔蚀深度和熔孔半径随能量密度和脉宽变化实验分析 | 第65-67页 |
4.2.2 脉冲串条件下熔蚀深度和熔蚀半径随脉冲个数变化实验分析 | 第67-69页 |
4.3 长脉冲激光辐照铝合金产生等离子体的实验研究 | 第69-74页 |
4.3.1 单脉冲条件下等离子体电子密度随能量密度与脉宽变化实验分析 | 第69-73页 |
4.3.2 等离子体特征谱机理分析 | 第73-74页 |
4.4 长脉冲激光辐照铝合金产生激光吸收波的实验研究 | 第74-94页 |
4.4.1 单脉冲条件下激光吸收波产生阈值实验分析 | 第74-80页 |
4.4.2 单脉冲条件下激光吸收波速度随能量密度和脉宽变化实验分析 | 第80-82页 |
4.4.3 脉冲串条件下激光吸收波产生时间随脉冲个数和脉冲频率变化实验分析 | 第82-93页 |
4.4.4 激光吸收波运动形态实验分析 | 第93-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 结论与展望 | 第96-99页 |
5.1 结论 | 第96-98页 |
5.1.1 理论研究方面 | 第96-97页 |
5.1.2 实验研究方面 | 第97-98页 |
5.1.3 创新性成果 | 第98页 |
5.2 展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
博士期间学术成果情况 | 第104页 |