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基于振镜扫描的激光微焊接技术研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-29页
   ·课题提出的背景及意义第14-16页
   ·激光微焊接的发展现状及发展趋势第16-23页
     ·激光器的发展现状第16-19页
     ·激光微焊接技术的现状及发展趋势第19-23页
   ·激光微焊接的特点及应用前景第23-26页
     ·激光微焊接的特点第23-25页
     ·激光微焊接技术应用前景第25-26页
   ·本研究课题的来源和研究内容第26-28页
   ·本章总结第28-29页
第二章 激光微焊接的机理研究第29-64页
   ·引言第29-31页
   ·激光与金属材料的相互作用第31-44页
     ·激光束照射到金属材料表面的电磁辐射行为和吸收第32-35页
     ·偏振激光束的特性及在激光微焊接中的应用第35-41页
     ·激光与材料相互作用的时间尺度第41-42页
     ·激光与金属材料相互作用的热量传递第42-44页
   ·激光作用下形成的金属熔池第44-63页
     ·不同功率密度的激光束照射金属材料表面的情况第44-47页
     ·激光作用下金属材料的温度场数值模拟第47-56页
     ·激光作用下形成的熔池及其特性第56-63页
   ·本章小结第63-64页
第三章 激光微焊接的技术研究第64-107页
   ·焊接中的准确定位第64-68页
     ·振镜扫描系统引起的畸变及其校正第65-67页
     ·CCD 实时监视系统保证定位准确第67-68页
   ·精密焊接第68-78页
     ·激光器的选择第68-69页
     ·激光束的传输变换及聚焦镜的选择第69-78页
   ·焊接质量的可靠性第78-91页
     ·激光功率第79-80页
     ·焊接速度第80-82页
     ·光斑尺寸第82-83页
     ·离焦量第83-84页
     ·脉冲频率第84-88页
     ·脉冲宽度第88页
     ·脉冲波形第88-90页
     ·保护气体第90-91页
   ·焊接速度的提高第91-106页
     ·激光器的特性对激光微焊接速度的影响第92-94页
     ·钎料及焊件基体的特性对激光微焊接速度的影响第94-95页
     ·激光微焊接系统结构对焊接速度的影响第95-96页
     ·路径优化第96-101页
     ·激光器的开启与振镜的配合第101-103页
     ·多工位、同时工作第103-106页
   ·本章总结第106-107页
第四章 基于振镜扫描的激光微焊接系统研究第107-127页
   ·总体设计第107-110页
     ·光路部分第107-108页
     ·控制部分第108-110页
   ·激光器第110-114页
     ·Nd:YAG 激光器第110-112页
     ·光纤激光器第112-114页
   ·光学部件第114-122页
     ·振镜及其扫描系统第114-118页
     ·扩束准直系统第118页
     ·f-theta 平场聚焦透镜第118-120页
     ·柔性传输光纤第120-122页
   ·其它部件第122-124页
     ·CCD 实时监视系统第122-123页
     ·多维工作台第123-124页
   ·基于振镜扫描的激光微焊接系统第124-126页
   ·本章总结第126-127页
第五章 基于振镜扫描的激光微焊接技术应用实例第127-152页
   ·激光微焊接在电子封装领域中的应用—无铅激光植球第127-137页
     ·引言第127-129页
     ·实验方法第129-130页
     ·实验结果第130-135页
     ·实验结果分析第135-137页
   ·漆包线的激光微焊接第137-145页
     ·引言第137-138页
     ·实验方法第138-139页
     ·实验结果第139-141页
     ·实验结果分析第141-145页
   ·异质金属间的激光微焊接第145-150页
     ·引言第145-146页
     ·实验方法第146页
     ·实验结果第146-148页
     ·实验结果分析第148-150页
   ·本章小结第150-152页
结论第152-155页
 一、主要研究结果第152-153页
 二、主要创新点第153-154页
 三、进一步的工作设想第154-155页
参考文献第155-167页
攻读博士学位期间取得的研究成果第167-170页
致谢第170页

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