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复合模式对铝合金激光-TIG焊接成形及接头性能影响

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 前言第16页
    1.2 铝合金焊接特点第16-18页
    1.3 激光焊接原理及分类第18-19页
    1.4 铝合金焊接方法及研究现状第19-22页
        1.4.1 铝合金TIG焊/MIG焊第19-20页
        1.4.2 铝合金激光-TIG复合焊接第20-22页
    1.5 激光电弧复合焊接温度场模拟第22-23页
        1.5.1 有限元模拟意义第22页
        1.5.2 激光电弧复合焊接温度场模拟研究现状第22-23页
    1.6 本文研究目的及主要研究内容第23-24页
    1.7 本章小节第24-25页
第二章 实验材料、设备及方法第25-33页
    2.1 试验材料及焊前处理第25-26页
        2.1.1 试验材料第25页
        2.1.2 焊前处理第25-26页
    2.2 试验设备及主要参数第26-30页
        2.2.1 激光器及数控平台第26-27页
        2.2.2 激光焊接机系统工作原理第27-28页
        2.2.3 TIG焊机第28-29页
        2.2.4 激光-TIG复合焊接试验装置第29-30页
    2.3 试验工艺方案及测试方法第30-32页
        2.3.1 试验工艺方案第30-31页
        2.3.2 测试方法第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 铝合金激光-TIG复合焊接工艺第33-41页
    3.1 铝合金脉冲激光-TIG复合焊接试验第33页
    3.2 复合模式对铝合金复合焊接成形的影响第33-34页
    3.3 复合模式对铝合金复合焊接接头显微组织的影响第34-37页
    3.4 复合模式对焊接接头显微硬度的影响第37-38页
    3.5 复合模式对铝合金复合焊接接头抗拉强度的影响第38-39页
    3.6 本章小结第39-41页
第四章 铝合金激光-TIG复合焊接温度场模拟第41-53页
    4.1 ANSYS软件介绍第41页
    4.2 温度场模拟理论第41-42页
        4.2.1 焊接传热基本形式第41页
        4.2.2 焊接温度场模拟理论第41-42页
    4.3 建立有限元模型及选择热源模型第42-47页
        4.3.1 实体单元和材料参数第42-43页
        4.3.2 建立有限元模型及单元网格划分第43-44页
        4.3.3 选择热源模型第44-47页
    4.4 温度场模拟结果分析及实验验证第47-52页
        4.4.1 不同复合模式下温度场模拟结果分析第47-49页
        4.4.2 模拟结果验证第49-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 激光-TIG复合焊接焊缝成形机制研究第53-61页
    5.1 激光-TIG复合焊接实验第53页
    5.2 复合模式对铝合金激光-TIG复合焊接成形的影响第53-54页
    5.3 复合模式对低碳钢激光-TIG复合焊接成形的影响第54-55页
    5.4 铝合金激光-TIG复合焊接焊缝成形机制分析第55-57页
    5.5 不同材料激光-TIG焊接复合机制分析第57-59页
    5.6 本章小结第59-61页
第六章 结论第61-62页
创新点第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文第67页

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