摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-36页 |
1.1 课题来源 | 第13页 |
1.2 课题背景及研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.3 平板玻璃常用切割技术的国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 传统机械方法切割玻璃 | 第15-16页 |
1.3.2 水射流切割玻璃 | 第16-17页 |
1.3.3 激光消融切割玻璃 | 第17-20页 |
1.4 平板玻璃激光热裂切割技术的国内外研究现状 | 第20-33页 |
1.5 国内外研究现状分析 | 第33-35页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第35-36页 |
第2章 激光辐照钠钙平板玻璃热力学行为与预置裂纹的研究 | 第36-60页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 钠钙玻璃体吸收圆台形热源模型及温度场研究 | 第36-49页 |
2.2.1 钠钙玻璃对1064nm波长激光的吸收 | 第36-38页 |
2.2.2 钠钙玻璃体吸收形式的圆台形热源模型建立 | 第38-40页 |
2.2.3 温度场数值模拟与试验对比 | 第40-49页 |
2.3 体热源作用下不同厚度玻璃应力场仿真研究 | 第49-56页 |
2.3.1 激光诱导热裂应力基础理论 | 第49-53页 |
2.3.2 不同厚度玻璃应力场仿真研究 | 第53-56页 |
2.4 激光诱导热裂切割玻璃预置裂纹研究 | 第56-58页 |
2.5 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 激光诱导热裂非对称切割钠钙平板玻璃轨迹偏移机理研究 | 第60-95页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 多断裂模式复合下裂纹扩展方向研究 | 第60-65页 |
3.2.1 断裂模式及裂纹尖端应力 | 第60-62页 |
3.2.2 裂纹扩展方向研究 | 第62-65页 |
3.3 热应力作用下裂纹扩展仿真建模 | 第65-69页 |
3.3.1 裂纹扩展有限元仿真方法 | 第66-67页 |
3.3.2 裂纹扩展仿真流程及模型建立 | 第67-69页 |
3.4 非对称直线切割钠钙平板玻璃轨迹偏移机理研究 | 第69-84页 |
3.4.1 非对称直线切割轨迹偏移机理分析 | 第69-77页 |
3.4.2 非对称直线切割加工参数对轨迹偏移量的影响研究 | 第77-84页 |
3.5 圆弧曲线切割钠钙平板玻璃轨迹偏移机理研究 | 第84-94页 |
3.5.1 圆弧曲线切割轨迹偏移机理分析 | 第85-90页 |
3.5.2 圆弧曲线切割加工参数对轨迹偏移量的影响研究 | 第90-94页 |
3.6 本章小结 | 第94-95页 |
第4章 激光诱导热裂非对称切割钠钙玻璃轨迹偏移修正技术 | 第95-119页 |
4.1 引言 | 第95页 |
4.2 附加热源和低温冷却的轨迹偏移修正方法 | 第95-97页 |
4.3 双束激光轨迹偏移修正技术研究 | 第97-109页 |
4.3.1 双束激光轨迹偏移修正系统的建立 | 第97-98页 |
4.3.2 双束激光作用下温度场与应力场研究 | 第98-104页 |
4.3.3 双束激光轨迹偏移修正技术试验研究 | 第104-109页 |
4.4 低温气体冷却轨迹偏移修正技术研究 | 第109-118页 |
4.4.1 低温气体冷却轨迹偏移修正系统的建立 | 第109页 |
4.4.2 低温气体冷却与激光复合作用下温度场与应力场研究 | 第109-115页 |
4.4.3 低温气体冷却轨迹偏移修正技术试验研究 | 第115-118页 |
4.5 本章小结 | 第118-119页 |
第5章 激光诱导热裂切割钠钙平板玻璃闭合曲线技术研究 | 第119-134页 |
5.1 引言 | 第119页 |
5.2 闭合曲线切割技术研究 | 第119-128页 |
5.2.1 闭合曲线难以实现切割的机制 | 第120-123页 |
5.2.2 应力释放裂纹布置对闭合曲线切割的影响研究 | 第123-128页 |
5.3 闭合曲线切割过程的声发射在线监测 | 第128-133页 |
5.3.1 裂纹扩展在线声发射监测系统的建立 | 第128-129页 |
5.3.2 闭合曲线切割裂纹扩展的声发射在线监测试验 | 第129-133页 |
5.4 本章小结 | 第133-134页 |
结论 | 第134-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
个人简历 | 第149页 |