中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 激光透射焊接基本原理 | 第13-14页 |
1.3 基于理想接触的激光透射焊接国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 激光透射焊接工艺参数研究 | 第14-16页 |
1.3.2 激光透射焊接模拟仿真的研究 | 第16-17页 |
1.3.3 激光透射焊接基础理论的研究 | 第17-18页 |
1.4 基于非理想接触的激光透射焊接国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.5 课题的研究意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 国内外现状综述与课题研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容和技术路线 | 第20-21页 |
1.5.3 课题来源 | 第21页 |
1.6 本章小节 | 第21-22页 |
第二章 PC试件的三维粗糙表面建模 | 第22-35页 |
2.1 实验材料 | 第22-25页 |
2.1.1 焊接实验材料 | 第22页 |
2.1.2 焊接试件制备 | 第22-24页 |
2.1.3 焊接试件光学性能 | 第24-25页 |
2.2 试件三维粗糙表面建模 | 第25-33页 |
2.2.1 粗糙表面的表征 | 第25-27页 |
2.2.2 粗糙表面二维轮廓 | 第27-30页 |
2.2.3 分形维数与尺度系数 | 第30-32页 |
2.2.4 各向异性粗糙表面三维建模 | 第32-33页 |
2.3 本章小节 | 第33-35页 |
第三章 激光透射焊接PC的热传递数学模型 | 第35-50页 |
3.1 接触热阻 | 第35-36页 |
3.1.1 热阻的定义 | 第35页 |
3.1.2 接触热阻 | 第35-36页 |
3.2 实验设备 | 第36-38页 |
3.2.1 焊接激光器 | 第36-37页 |
3.2.2 焊接夹具 | 第37页 |
3.2.3 拉伸设备 | 第37-38页 |
3.2.4 焊缝形貌观测设备 | 第38页 |
3.3 响应曲面法 | 第38-39页 |
3.4 激光透射焊接热传递模型 | 第39-49页 |
3.4.1 确定焊接工艺参数 | 第40-45页 |
3.4.2 基于响应曲面法的接触热导建模 | 第45-48页 |
3.4.3 模型验证 | 第48-49页 |
3.5 本章小节 | 第49-50页 |
第四章 焊接工艺参数的优化 | 第50-65页 |
4.1 焊接工艺参数确定 | 第50-53页 |
4.1.1 激光功率对焊接的影响 | 第50-51页 |
4.1.2 焊接速度对焊接的影响 | 第51-52页 |
4.1.3 夹紧力对焊接的影响 | 第52-53页 |
4.2 基于曲面响应法的工艺参数优化 | 第53-62页 |
4.2.1 实验结果 | 第53-54页 |
4.2.2 焊接强度与焊缝宽度数学模型 | 第54-56页 |
4.2.3 工艺参数对焊接强度与焊缝宽度的影响 | 第56-60页 |
4.2.4 模型验证 | 第60-61页 |
4.2.5 工艺参数的优化 | 第61-62页 |
4.3 断面分析 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 激光透射焊接PC温度场和流场模拟 | 第65-80页 |
5.1 ANSYS软件简介 | 第65页 |
5.2 激光透射焊接温度场模拟理论基础 | 第65-66页 |
5.3 温度场模拟过程 | 第66-69页 |
5.3.1 前处理 | 第66-68页 |
5.3.2 加载计算 | 第68-69页 |
5.3.3 后处理 | 第69页 |
5.4 温度场模拟结果及分析 | 第69-73页 |
5.4.1 温度场变化规律 | 第69-70页 |
5.4.2 焊接工艺参数对温度场的影响 | 第70-73页 |
5.5 流场建模过程 | 第73-74页 |
5.6 流场模拟结果及分析 | 第74-78页 |
5.6.1 流场变化规律 | 第74页 |
5.6.2 焊接工艺参数对流场的影响 | 第74-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 研究结果总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |