| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第14-31页 |
| 1.1 引言 | 第14-15页 |
| 1.2 铝合金特性及主要焊接技术 | 第15-22页 |
| 1.3 振荡扫描激光焊接技术 | 第22-29页 |
| 1.4 本课题的研究目标、内容 | 第29-31页 |
| 2 试验系统平台与检测方法 | 第31-38页 |
| 2.1 试验材料 | 第31-32页 |
| 2.2 振荡扫描激光-MIG复合焊接设备和工艺方法 | 第32-34页 |
| 2.3 焊接过程物理信息采集设备及方法 | 第34-35页 |
| 2.4 焊缝气孔检测方法 | 第35-36页 |
| 2.5 焊缝微观组织表征和接头力学性能分析 | 第36-37页 |
| 2.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 激光束扫描行为对复合焊缝成形的影响规律 | 第38-56页 |
| 3.1 引言 | 第38页 |
| 3.2 试验和分析方法 | 第38-40页 |
| 3.3 扫描参量对焊缝表面成形特征的影响 | 第40-45页 |
| 3.4 扫描参量对焊缝截面成形特征的影响 | 第45-50页 |
| 3.5 结果讨论及扫描参量优化方案 | 第50-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-56页 |
| 4 激光束扫描行为对等离子体相互作用和熔滴过渡的影响规律 | 第56-82页 |
| 4.1 引言 | 第56页 |
| 4.2 试验和分析方法 | 第56-60页 |
| 4.3 扫描模式对等离子体相互作用和熔滴过渡的影响 | 第60-75页 |
| 4.4 扫描振幅对等离子体相互作用和熔滴过渡的影响 | 第75-79页 |
| 4.5 扫描频率对等离子体相互作用和熔滴过渡的影响 | 第79-81页 |
| 4.6 本章小结 | 第81-82页 |
| 5 激光束扫描行为对焊缝气孔的影响规律及其抑制机理 | 第82-101页 |
| 5.1 引言 | 第82页 |
| 5.2 试验和分析方法 | 第82-83页 |
| 5.3 扫描参量对焊缝气孔率的影响 | 第83-86页 |
| 5.4 消除气孔的工艺参数阈值 | 第86-88页 |
| 5.5 无扫描复合焊气孔形成机理 | 第88-90页 |
| 5.6 光束振荡扫描抑制气孔机理 | 第90-100页 |
| 5.7 本章小结 | 第100-101页 |
| 6 激光束扫描行为对复合焊缝组织的影响 | 第101-128页 |
| 6.1 引言 | 第101页 |
| 6.2 试验和分析方法 | 第101-105页 |
| 6.3 激光扫描搅拌效应对溶质宏观偏析的影响 | 第105-112页 |
| 6.4 激光束扫描对AA2219铝合金焊缝微观组织的影响 | 第112-119页 |
| 6.5 激光束扫描对AA6082铝合金焊缝微观组织的影响 | 第119-123页 |
| 6.6 焊缝微观组织演变机理 | 第123-126页 |
| 6.7 本章小结 | 第126-128页 |
| 7 激光束扫描行为对复合焊缝力学性能的影响 | 第128-139页 |
| 7.1 引言 | 第128页 |
| 7.2 AA6082铝合金焊缝力学性能与断裂行为 | 第128-131页 |
| 7.3 AA2219铝合金焊缝拉伸性能与断裂行为 | 第131-138页 |
| 7.4 本章小结 | 第138-139页 |
| 8 全文总结与展望 | 第139-142页 |
| 8.1 主要结论 | 第139-141页 |
| 8.2 研究展望 | 第141-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 参考文献 | 第143-160页 |
| 附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第160-161页 |