摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究目的及意义 | 第8页 |
1.2 激光-电弧复合焊接的发展 | 第8-12页 |
1.2.1 激光-电弧复合焊接的复合形式 | 第9页 |
1.2.2 激光-电弧复合焊接的分类 | 第9-11页 |
1.2.3 激光-电弧复合焊接的应用 | 第11-12页 |
1.3 激光与电弧复合耦合机理研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 基于电弧形态的激光与电弧作用机理研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 基于电弧电信号的激光与电弧作用机理研究现状 | 第13页 |
1.3.3 等离子体发射光谱的诊断 | 第13-14页 |
1.3.4 基于等离子体发射光谱的激光与电弧作用机理研究现状 | 第14-16页 |
1.3.5 复合焊接温度场研究现状 | 第16-17页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 试验设备、试验材料、试验方法 | 第18-24页 |
2.1 试验设备 | 第18-22页 |
2.1.1 激光-电弧复合焊接装置 | 第18-20页 |
2.1.2 激光-电弧复合焊接多信号采集装置 | 第20-22页 |
2.2 试验材料 | 第22页 |
2.3 试验方法 | 第22-24页 |
第三章 焊接等离子体的电弧形态及光谱信号 | 第24-61页 |
3.1 焊接等离子体的电弧形态 | 第24-54页 |
3.1.1 电弧焊接与复合焊接的等离子体电弧形态差异 | 第24-26页 |
3.1.2 热源间距对等离子体电弧形态的影响 | 第26-32页 |
3.1.3 电弧脉冲频率对等离子体电弧形态的影响 | 第32-46页 |
3.1.4 焊接电流对等离子体电弧形态的影响 | 第46-50页 |
3.1.5 激光作用时间对等离子体电弧形态的影响 | 第50-54页 |
3.2 焊接等离子体的光谱信号 | 第54-60页 |
3.2.1 焊接方法对等离子体发射光谱的影响 | 第54-55页 |
3.2.2 热源间距对等离子体发射光谱的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 电弧脉冲频率对等离子体发射光谱的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 焊接电流对等离子体发射光谱的影响 | 第57-58页 |
3.2.5 激光作用时间对等离子体发射光谱的影响 | 第58-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 等离子体特征与焊接质量的相关性 | 第61-74页 |
4.1 等离子体电子温度和电子密度的基础理论 | 第61-64页 |
4.1.1 等离子体电子温度的计算方法 | 第61-63页 |
4.1.2 等离子体电子密度的计算方法 | 第63-64页 |
4.2 焊接参数对等离子体特征的影响 | 第64-69页 |
4.2.1 不同焊接方法对等离子体特征的影响 | 第64页 |
4.2.2 热源间距对等离子体特征的影响 | 第64-65页 |
4.2.3 电弧脉冲频率对等离子体特征的影响 | 第65-67页 |
4.2.4 焊接电流对等离子体特征的影响 | 第67-68页 |
4.2.5 激光作用时间对等离子体特征的影响 | 第68-69页 |
4.3 等离子体特征和焊缝熔深的相关性 | 第69-71页 |
4.4 等离子体发射光谱与焊缝成分的相关性 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 焊接温度场与焊接质量的相关性 | 第74-86页 |
5.1 焊接温度场的测量及校准 | 第74-75页 |
5.2 焊接温度场的Matlab转换与分析 | 第75-79页 |
5.3 焊接温度场与焊缝熔宽的相关性 | 第79-83页 |
5.4 焊接参数变化对焊缝温度场的影响 | 第83-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86页 |
6.2 展望 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91页 |