摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 激光的产生 | 第11-13页 |
1.1.1 激光产生的背景 | 第11页 |
1.1.2 激光产生的原理 | 第11-13页 |
1.2 激光加工中激光束参数 | 第13-14页 |
1.2.1 激光模式 | 第13页 |
1.2.2 激光输出功率 | 第13页 |
1.2.3 激光偏振 | 第13-14页 |
1.3 激光切割技术概述 | 第14-18页 |
1.3.1 激光切割的特点 | 第14-15页 |
1.3.2 激光切割技术的应用、发展现状及趋势 | 第15-18页 |
1.4 课题的提出和研究意义 | 第18-19页 |
1.4.1 选题背景 | 第18-19页 |
1.4.2 研究意义 | 第19页 |
1.5 研究内容 | 第19-23页 |
1.5.1 主要内容 | 第19-20页 |
1.5.2 技术路线 | 第20-23页 |
第2章 激光切割原理 | 第23-35页 |
2.1 激光切割的机理、分类及能量分析 | 第23-28页 |
2.1.1 激光切割机理 | 第23-24页 |
2.1.2 激光切割的分类 | 第24-25页 |
2.1.3 激光切割过程的能量分析 | 第25-28页 |
2.2 激光切割工艺分析 | 第28-31页 |
2.2.1 打孔点位置和穿孔技术 | 第28-29页 |
2.2.2 辅助切割路径 | 第29-30页 |
2.2.3 激光切割优化排样及其路径选取 | 第30-31页 |
2.3 激光切割质量的评价指标 | 第31-33页 |
2.3.1 切缝宽度 | 第31页 |
2.3.2 切割面粗糙度 | 第31页 |
2.3.3 挂渣 | 第31-32页 |
2.3.4 切口热影响区 | 第32页 |
2.3.5 切割面倾角 | 第32-33页 |
2.4 激光切割质量的影响因素 | 第33-34页 |
2.4.1 激光功率 | 第33页 |
2.4.2 切割速度 | 第33页 |
2.4.3 辅助气体种类及其压力 | 第33-34页 |
2.4.4 焦点位置 | 第34页 |
2.5 小结 | 第34-35页 |
第3章 试验分析因素影响规律 | 第35-63页 |
3.1 实验装置 | 第35-38页 |
3.1.1 ByJin3015基本组成 | 第35-36页 |
3.1.2 ByJin3015技术参数 | 第36-37页 |
3.1.3 ByJin3015激光切割机的编辑特性 | 第37-38页 |
3.2 试验方案 | 第38-39页 |
3.3 最大切割速度的计算 | 第39-41页 |
3.4 激光切割质量单因素影响规律 | 第41-48页 |
3.4.1 激光功率对切割质量的影响 | 第43-45页 |
3.4.2 切割速度对切割质量的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 氮气气压对切割质量的影响 | 第46-48页 |
3.5 激光切割质量的正交试验研究 | 第48-62页 |
3.5.1 三因素正交试验设计 | 第48-49页 |
3.5.2 切割质量试验结果的极差分析 | 第49-51页 |
3.5.3 方差分析 | 第51-54页 |
3.5.4 切割质量多指标优化 | 第54-57页 |
3.5.5 一次回归正交设计 | 第57-62页 |
3.6 小结 | 第62-63页 |
第4章 结合遗传算法的人工神经网络试验分析 | 第63-81页 |
4.1 基于正交试验建立人工神经网络 | 第63-74页 |
4.1.1 人工神经网络概述 | 第63-64页 |
4.1.2 BP神经网络数学模型 | 第64-66页 |
4.1.3 建立BP神经网络 | 第66-70页 |
4.1.4 BP神经网络模型验证 | 第70-74页 |
4.2 遗传算法优化 | 第74-79页 |
4.2.1 遗传算法概述 | 第74-75页 |
4.2.2 遗传算法模型建立 | 第75-79页 |
4.3 小结 | 第79-81页 |
第5章 遗传算法深度优化及试验验证 | 第81-85页 |
5.1 遗传算法深度优化 | 第81-82页 |
5.2 试验验证 | 第82-83页 |
5.3 小结 | 第83-85页 |
结论及展望 | 第85-87页 |
主要结论 | 第85-86页 |
展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |