摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第16-18页 |
1 绪论 | 第18-43页 |
1.1 研究课题的提出背景 | 第18-19页 |
1.2 激光-电弧复合热源焊接方法概述 | 第19-28页 |
1.2.1 激光-电弧复合热源焊接方法的提出 | 第19-21页 |
1.2.2 激光-电弧复合热源焊接方法的分类 | 第21-25页 |
1.2.3 激光-电弧复合热源焊接方法的应用 | 第25-28页 |
1.3 激光-电弧复合热源焊接方法研究现状 | 第28-38页 |
1.4 T形结构件焊接技术研究 | 第38-40页 |
1.5 本课题研究意义及主要研究内容 | 第40-43页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第40-41页 |
1.5.2 课题研究思路 | 第41页 |
1.5.3 课题研究内容 | 第41-43页 |
2 实验材料、设备及研究方法 | 第43-52页 |
2.1 实验材料 | 第43-44页 |
2.2 实验设备及方法 | 第44-51页 |
2.2.1 激光诱导电弧焊接系统 | 第44-45页 |
2.2.2 激光诱导电弧焊接接头形式 | 第45-46页 |
2.2.3 激光诱导电弧焊接过程检测分析系统 | 第46-50页 |
2.2.4 焊接接头组织性能分析 | 第50-51页 |
2.3 本章小结 | 第51-52页 |
3 脉冲激光诱导电弧现象 | 第52-69页 |
3.1 热源相对位置对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第52-58页 |
3.1.1 热源运行方向对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第52-55页 |
3.1.2 热源间距对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第55-58页 |
3.2 激光脉冲参数对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第58-68页 |
3.2.1 脉冲宽度对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第58-65页 |
3.2.2 脉冲频率对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第65-66页 |
3.2.3 脉冲能量对诱导效率和等离子体形态的影响 | 第66-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-69页 |
4 脉冲激光诱导电弧机制 | 第69-91页 |
4.1 脉冲激光-直流电弧复合过程中的等离子体行为 | 第69-83页 |
4.1.1 激光脉冲作用期间的等离子体行为 | 第70-76页 |
4.1.2 激光脉冲作用之后的等离子体行为 | 第76-83页 |
4.2 脉冲激光-交流电弧复合过程中的等离子体及激光“匙孔”行为 | 第83-89页 |
4.2.1 相位匹配对激光“匙孔”行为的影响 | 第84-88页 |
4.2.2 相位匹配对等离子体行为的影响 | 第88-89页 |
4.3 本章小结 | 第89-91页 |
5 脉冲激光诱导电弧作用效果 | 第91-105页 |
5.1 脉冲激光诱导电弧复合焊接能耗分析 | 第91-96页 |
5.1.1 脉冲激光诱导电弧复合焊接与其他焊接方法的能耗对比 | 第91-93页 |
5.1.2 脉冲激光诱导电弧复合焊接低能耗分析验证 | 第93-96页 |
5.2 脉冲激光诱导电弧复合焊接效率分析 | 第96-103页 |
5.2.1 脉冲激光诱导电弧复合焊接效率优化 | 第97-100页 |
5.2.2 脉冲激光诱导电弧复合焊接与其他焊接方法的效率对比 | 第100-102页 |
5.2.3 脉冲激光诱导电弧复合焊接高效率分析验证 | 第102-103页 |
5.3 本章小结 | 第103-105页 |
6 低能耗激光-电弧在轻合金焊接中的应用 | 第105-122页 |
6.1 低能耗激光-电弧在T形结构件焊接工艺中的应用 | 第105-117页 |
6.1.1 镁合金T形结构件焊接性研究 | 第105-108页 |
6.1.2 工艺参数对镁合金T形结构件焊缝成形的影响 | 第108-112页 |
6.1.3 镁合金T形结构件接头组织和性能分析 | 第112-116页 |
6.1.4 低能耗激光-电弧在钛合金T形结构件焊接中的适用性 | 第116-117页 |
6.2 低能耗激光-电弧在对接焊工艺中的应用 | 第117-121页 |
6.2.1 焊缝成形 | 第117-118页 |
6.2.2 焊接特性及接头组织性能 | 第118-121页 |
6.3 本章小结 | 第121-122页 |
7 结论、创新点及展望 | 第122-125页 |
7.1 结论 | 第122-123页 |
7.2 创新点 | 第123-124页 |
7.3 展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-132页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
作者简介 | 第135页 |