摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
·引言 | 第14页 |
·激光深熔焊接机理概述 | 第14-16页 |
·国内外对小孔效应的研究现状及其存在的主要问题 | 第16-21页 |
·小孔形状的研究 | 第16-19页 |
·等离子体的研究 | 第19-20页 |
·孔内等离子体辐射光谱的研究 | 第20-21页 |
·国内外对合金元素烧损的研究及其存在的主要问题 | 第21-22页 |
·本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 激光深熔焊接过程中小孔形状直接观测试验研究 | 第24-30页 |
·小孔的实际形状观测实验设计 | 第24-27页 |
·实验方案 | 第24-25页 |
·实验设备与实验条件 | 第25-27页 |
·光源和激光器 | 第25-26页 |
·实验机床 | 第26页 |
·GG17 玻璃 | 第26-27页 |
·焊接材料 | 第27页 |
·摄像机 | 第27页 |
·实验过程 | 第27页 |
·小孔的实际形状观测结果及处理 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 激光深熔焊接孔内等离子体辐射光谱试验研究 | 第30-53页 |
·等离子体的光谱诊断方法概述 | 第30-31页 |
·实验方案 | 第31-33页 |
·实验设备 | 第33-34页 |
·实验过程 | 第34页 |
·实验结果 | 第34-51页 |
·孔内等离子体径向与深度方向上光谱信号情况 | 第35-37页 |
·激光功率对光谱信号强度的影响 | 第37-43页 |
·焊接速度对光谱信号强度的影响 | 第43-47页 |
·焦点位置对光谱信号强度的影响 | 第47-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 小孔内等离子体温度场研究 | 第53-81页 |
·等离子体温度模型 | 第53-59页 |
·热传导偏微分方程解法介绍 | 第59-62页 |
·有限差分方法(Finite Difference Method,FDM) | 第60页 |
·有限元方法(Finite Element Method,FEM) | 第60页 |
·有限体积法(Finite Volume Method,FVM) | 第60-61页 |
·各种方法比较 | 第61-62页 |
·模型的数值求解 | 第62-71页 |
·方程的离散与边界条件 | 第62-68页 |
·方程的整理与变换 | 第62页 |
·计算区域的确定与网格的划分 | 第62-63页 |
·差分方程的建立 | 第63-64页 |
·边界条件 | 第64-67页 |
·物性参数的处理 | 第67页 |
·计算流程的确定与程序的编写 | 第67-68页 |
·求解结果 | 第68-71页 |
·孔内等离子体的温度分布 | 第68-69页 |
·等离子体外熔池的温度分布 | 第69-71页 |
·激光深熔焊接小孔内等离子体温度计算方法 | 第71-73页 |
·等离子体的局域热力学平衡态 | 第71-72页 |
·相对强度法 | 第72页 |
·本文选取的谱线及相关参数 | 第72-73页 |
·小孔内等离子体温度分布 | 第73-80页 |
·小孔径向等离子体温度分布 | 第73-75页 |
·小孔深度方向等离子体温度分布 | 第75-76页 |
·激光功率对等离子体温度的影响 | 第76-78页 |
·焊接速度对等离子体温度的影响 | 第78-79页 |
·离焦量对等离子体温度的影响 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 激光深熔焊接过程中合金元素烧损研究 | 第81-90页 |
·激光深熔焊接过程中的元素烧损理论 | 第81-84页 |
·Knudsen- Langmuir 理论 | 第81-82页 |
·小孔内的蒸发流 | 第82-84页 |
·蒸发率和成分变化 | 第84页 |
·合金元素烧损的试验研究 | 第84-88页 |
·实验设备 | 第84-85页 |
·试件的制备 | 第85-86页 |
·实验方法与结果 | 第86-88页 |
·激光深熔焊接过程中合金元素烧损与辐射光谱关系 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
结论及展望 | 第90-93页 |
1、本文的研究内容 | 第90-91页 |
2、展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第101-102页 |
附录 B 孔外熔池附近温度场数值求解部分程序 | 第102-108页 |
致谢 | 第108页 |