摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 铝合金电弧和激光焊接 | 第11-18页 |
1.2.1 铝合金电弧焊接 | 第11-12页 |
1.2.2 铝合金激光焊接 | 第12-18页 |
1.3 激光-电弧复合焊接 | 第18-24页 |
1.3.1 激光-电弧复合焊接的基本原理和特点 | 第18-19页 |
1.3.2 激光电弧复合焊接的分类 | 第19-21页 |
1.3.3 激光电弧热源相互作用 | 第21-24页 |
1.4 光纤激光和变极性电弧 | 第24-28页 |
1.4.1 大功率激光器 | 第24-26页 |
1.4.2 光纤激光焊接的特点 | 第26-27页 |
1.4.3 变极性 TIG 电弧 | 第27-28页 |
1.5 本课题研究目的和内容 | 第28-29页 |
1.6 本文结构 | 第29-30页 |
第2章 试验条件及方法 | 第30-36页 |
2.1 试验材料 | 第30-31页 |
2.2 试验设备及方法 | 第31-34页 |
2.2.1 激光加工系统 | 第31-32页 |
2.2.2 TIG 焊机 | 第32页 |
2.2.3 焊接过程检测设备 | 第32-33页 |
2.2.4 试验装置 | 第33-34页 |
2.3 测试方法 | 第34-36页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第34-35页 |
2.3.2 金相试样制备与观察 | 第35-36页 |
第3章 光纤激光-变极性 TIG 复合焊接工艺及组织性能 | 第36-60页 |
3.1 光纤激光-变极性 TIG 复合焊接工艺 | 第36-51页 |
3.1.1 变极性参数对焊缝成形的影响 | 第37-40页 |
3.1.2 电弧电流对焊缝成形的影响 | 第40-44页 |
3.1.3 热源间距对焊缝成形的影响 | 第44-45页 |
3.1.4 分析与讨论 | 第45-51页 |
3.2 光纤激光-变极性 TIG 复合焊接组织性能 | 第51-57页 |
3.2.1 焊接接头显微组织 | 第51-53页 |
3.2.2 接头性能 | 第53-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-60页 |
第4章 光纤激光-变极性 TIG 复合填丝焊接工艺及组织性能 | 第60-80页 |
4.1 光纤激光-变极性 TIG 复合填丝焊接工艺 | 第60-65页 |
4.1.1 光丝间距的影响 | 第61-64页 |
4.1.2 送丝速度的影响 | 第64-65页 |
4.2 焊丝的熔化过渡行为 | 第65-73页 |
4.2.1 大滴过渡 | 第67-69页 |
4.2.2 液桥过渡 | 第69-72页 |
4.2.3 直接过渡 | 第72-73页 |
4.3 光纤激光-变极性 TIG 复合填丝焊接组织性能 | 第73-79页 |
4.3.1 焊接接头显微组织 | 第73-76页 |
4.3.2 接头性能 | 第76-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 TIG 电弧对光纤激光焊接羽辉的影响机理 | 第80-98页 |
5.1 光纤激光焊接羽辉特征 | 第80-85页 |
5.1.1 5083 铝合金光纤激光焊接羽辉特征 | 第81-83页 |
5.1.2 工业纯铁光纤激光焊接羽辉特征 | 第83-85页 |
5.2 TIG 电弧对羽辉及焊缝的影响 | 第85-89页 |
5.2.1 TIG 电弧对羽辉特征的影响 | 第85-86页 |
5.2.2 TIG 电弧对焊缝的影响 | 第86-89页 |
5.3 TIG 电弧对羽辉的影响机理分析 | 第89-94页 |
5.4 激光-旁路电弧复合焊接 | 第94-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻读博士期间获得的研究成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |