摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
·引言 | 第14-16页 |
·激光加工再铸层去除方法研究现状 | 第16-29页 |
·激光加工后续光整处理 | 第16-18页 |
·优化激光加工工艺参数 | 第18-22页 |
·加工零件预处理 | 第22-23页 |
·辅助气体喷射激光加工 | 第23-24页 |
·水下激光加工 | 第24-25页 |
·化学辅助激光加工 | 第25-26页 |
·水射流引导激光加工 | 第26-28页 |
·超声辅助激光加工 | 第28-29页 |
·小孔电解加工技术及其发展现状 | 第29-35页 |
·脉冲电流电解加工 | 第29-30页 |
·电液束加工技术 | 第30-32页 |
·光刻电解加工技术 | 第32-33页 |
·超纯水电解加工 | 第33-34页 |
·激光辅助电解加工 | 第34-35页 |
·课题来源及本文研究工作 | 第35-38页 |
·课题来源及研究目的 | 第35-36页 |
·本文研究内容 | 第36-38页 |
第二章 激光在电解液中的衰减特性研究 | 第38-48页 |
·溶液对激光吸收和散射的理论分析 | 第38-42页 |
·溶液对激光的吸收 | 第38-40页 |
·溶液对激光的散射 | 第40-42页 |
·激光在电解液中衰减的理论分析 | 第42页 |
·激光在电解液中的衰减特性实验测试研究 | 第42-47页 |
·实验装置及实验溶液配制 | 第42-44页 |
·实验测试方法 | 第44页 |
·实验结果与分析 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 激光在电解液中作用于金属靶材的力学效应研究 | 第48-60页 |
·溶液中激光作用于金属靶材的力学效应的理论分析 | 第48-51页 |
·激光作用金属靶材冲击波的形成 | 第48-50页 |
·溶液约束层对激光作用金属靶材冲击波的影响 | 第50-51页 |
·激光在电解液中作用于金属靶材的力学效应实验测试研究 | 第51-56页 |
·实验测试装置及测试原理 | 第51-54页 |
·实验结果与分析 | 第54-56页 |
·激光光束在电解液中的聚焦光斑最小化研究 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 喷射液束电解—激光复合加工试验系统 | 第60-68页 |
·喷射液束电解—激光复合加工的特点 | 第60-61页 |
·喷射液束电解—激光复合加工试验系统总体设计 | 第61-62页 |
·试验系统设计中的关键问题 | 第62-65页 |
·喷射装置结构设计及优化 | 第62-64页 |
·密封装置及夹具设计 | 第64-65页 |
·激光系统与电源 | 第65-66页 |
·电解液系统 | 第66-67页 |
·液压泵 | 第66-67页 |
·电解液 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 喷射液束电解—激光复合加工的机理研究 | 第68-87页 |
·激光打孔机理 | 第68-73页 |
·电解加工机理 | 第73-75页 |
·喷射液束电解—激光复合加工机理 | 第75-76页 |
·喷射液束电解—激光复合加工理论模型 | 第76-79页 |
·喷射液束电解—激光复合加工的数值模拟与试验验证 | 第79-86页 |
·喷射液束电解—激光复合加工数值模拟的参数确定 | 第80-81页 |
·喷射液束电解—激光复合加工的数值模拟流程 | 第81-84页 |
·喷射液束电解—激光复合加工的数值模拟结果与试验验证分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 喷射液束电解—激光复合加工的工艺试验研究 | 第87-104页 |
·试验参数的确定 | 第87-88页 |
·喷射液束电解—纳秒红外激光复合加工盲孔试验 | 第88-92页 |
·喷射液束电解—毫秒绿光激光复合加工通孔试验 | 第92-97页 |
·喷射液束电解—激光复合加工基本工艺规律 | 第97-103页 |
·不同工艺参数对加工效率的影响 | 第97-100页 |
·不同工艺参数对加工精度的影响 | 第100-102页 |
·基本工艺规律总结 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第七章 总结与展望 | 第104-107页 |
·论文总结 | 第104-105页 |
·工作展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第121-123页 |
附录 博士期间完成的科研项目与取得的成果 | 第123页 |