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简介
《高强铝合金的激光加工(第2版)》的主要作者左铁钏教授多年在国外从事激光加工的实践研究,特别在铝钛合金激光焊接研究方面,成果卓著,大部分已见诸于工程应用,特别对飞机制造业有重要的革新性影响。她以近年来在北京工业大学进行激光加工教学科研为基础,与年轻的同事学者们合作编著《高强铝合金的激光加工(第2版)》,广泛采用切身体验的实践成果,属第一手资料。
《高强铝合金的激光加工(第2版)》内容简介:激光加工是一门新兴学科,国际已走上工业化,而且发展日新月异。国内激光加工技术水平,较之发达国家还有很大差距。原因是对激光应用于加工的功能认识较晚,也缺乏理论与精细的实践指导。因此,编写一本全面论述激光加工技术的基本理论装备体系、工艺及应用的专著在我国实属必要。
因此,《高强铝合金的激光加工(第2版)》内容具有理论性、系统性、关键性、务实性及先进性,自有权威性的见解。
《高强铝合金的激光加工(第2版)》除注重激光与物质对象的相互作用的特点而外,特别着重激光加工做为系统工程的阐述,而后者正是先进设备要害所在。
此书作者编写历时3年时间,期间不断补充了有关新的进展的内容,保持了专著内容的及时性。
《高强铝合金的激光加工(第2版)》是一部专著,对于从事激光工程特别是激光加工的科技工作者会有很好的参考价值。《高强铝合金的激光加工(第2版)》内容充实、结构严谨、文笔流畅,我愿热忱向读者推荐。
目录
目录
第一章 概论
参考文献
第二章 激光材料加工理论基础
2.1 引言
2.2 材料对激光吸收的一般规律
2.2.1 吸收系数与穿透深度
2.2.2 激光垂直入射时的反射率和吸收率
2.2.3 吸收率与激光束的偏振和入射角的依赖关系
2.3 金属对激光的吸收
2.3.1 理论模型
2.3.2 实际金属表面对激光的吸收
2.3.3 金属吸收率随温度的变化
2.3.4 反常吸收效应
2.4 金属的激光加热
2.5 激光辐射下金属的蒸发及小孔效应
2.6 激光诱导等离子体
2.6.1 激光诱导气体击穿
2.6.2 激光支持的吸收波
2.6.3 激光与等离子体的相互作用
参考文献
第三章 高强铝合金的激光焊接性
3.1 引言
3.2 铝合金C0?激光深熔焊的阈值及其影响因素
3.2.1 材料成分的影响
3.2.2 材料表面状态的影响
3.2.3 气体的影响
3.2.4 光致等离子体屏蔽
3.3 焊缝气孔
3.3.1 铝合金激光焊接气孔的形成特点
3.3.2 防止和减少焊缝气孔的途径
3.4 焊接热裂纹
3.4.1 焊接热裂纹的产生机理
3.4.2 铝合金激光焊接热裂纹的特点及类型
3.4.3 防止焊接热裂纹的途径
3.5 焊缝成型
3.5.1 背面成型
3.5.2 咬边
3.6 接头强度
3.6.1 铝合金的强化方式
3.6.2 焊接接头的等强性
3.7 焊接结构件的应力变形
参考文献
第四章 采用填充焊丝的高强铝合金激光焊接
4.1 采用填充材料的必要性
4.2 采用填充材料的激光焊接方法
4.2.1 采用填充焊丝的激光焊接
4.2.2 预置填充材料的激光焊接
4.3 填充焊丝加热过程的数学物理模型
4.3.1 模型的边界条件
4.3.2 熔化能量的确定
4.3.3 最小送丝速度的模拟
4.3.4 最大送丝速度的模拟
4.3.5 模拟计算结果
4.3.6 模拟结果的检验
4.3.7 模型的评价
4.4 填充焊丝的加热机制
4.4.1 激光直接加热
4.4.2 金属蒸汽和等离子体加热
4.4.3 熔池热辐射加热
4.4.4 熔池热传导加热
4.5 填充焊丝对铝合金C0?激光深熔焊接过程的影响
4.5.1 填充焊丝对深熔焊临界功率密度的影响
4.5.2 填充焊丝对深熔焊接过程稳定性的影响
参考文献
第五章 铝合金的填充粉末激光焊接
5.1 引言
5.2 激光填充粉末焊接用粉末材料和送粉系统
5.2.1 铝合金材料
5.2.2 铝合金粉末材料
5.2.3 送粉系统
5.3 激光与粉末材料、母材的相互作用
5.3.1 粉末颗粒在激光束中的运动
5.3.2 粉末颗粒对激光的反射与吸收
5.3.3 填充粉末对熔池形成的影响
5.4 铝合金激光填充粉末焊接工艺
5.4.1 保护气的作用与影响
5.4.2 填充粉末的影响
5.4.3 离焦量的影响
5.4.4 焊接速度的影响
5.4.5 填粉激光对接焊可允许的间隙宽度
5.4.6 铝合金激光焊接的能量阈值
5.5 铝合金激光焊接接头的组织与性能
5.5.1 焊接接头的强度和塑性
5.5.2 焊接接头的弯曲实验
5.5.3 焊接接头的断口分析
5.5.4 硬度
5.5.5 焊接接头的金相组织
参考文献
第六章 铝合金的激光压力焊
6.1 激光压力焊原理及装置
6.2 铝合金激光压力焊的接头分析
6.2.1 铝带激光压力焊表面状态及工艺参数
6.2.2 铝合金压力焊熔核机理分析
6.2.3 铝带压力焊接头硬度
参考文献
第七章 铝合金的激光表面强化
7.1 铝合金激光表面强化技术的特点及分类
7.2 铝合金激光表面熔凝硬化
7.2.1 铝合金激光表面熔凝硬化的适用性
7.2.2 铝合金激光表面熔凝硬化的组织特点
7.2.3 铝合金激光表面熔凝硬化工艺
7.2.4 铝合金激光表面熔凝硬化应用举例
7.3 铝合金的激光合金化
7.3.1 合金化元素
7.3.2 合金元素的引入
7.3.3 激光合金化成分的均匀性及其控制
7.3.4 合金化实例
7.4 铝合金的激光熔覆
7.4.1 激光熔覆原理及方法
7.4.2 激光熔覆过共晶铝硅合金工艺
7.4.3 激光熔覆A1SiCuNi合金工艺
7.4.4 铝合金激光熔覆应用举例
参考文献
第八章 高强铝合金加工用激光器
8.1 引言
8.1.1 激光器的光束质量参数
8.1.2 激光器光束聚焦特征参数对加工质量的影响
8.1.3 高强铝合金加工对激光器的要求
8.2 高强铝合金加工用C0?激光器
8.2.1 C0?激光器基础
8.2.2 K〓≥90μm·rad的C0?激光器
8.2.3 17μm·rad<K〓<90μm·rad的C0?激光器
8.2.4 K〓<17μm·rad的CO?激光器
8.3 高强铝合金加工用Nd:YAG激光器
8.3.1 Nd:YAG激光器基础
8.3.2 K〓≥451μm·rad的Nd:YAG激光器
8.3.3 K〓≤15μm.Rad的Nd:YAG激光器
8.4 高强铝合金加工用激光器比较
8.4.1 高强铝合金加工用激光器性能比较
8.4.2 高强铝合金加工用激光器经济性比较
参考文献
第九章 大功率激光光束传输与聚焦
9.1 引言
9.2 大功率激光束的描述及光束质量
9.2.1 大功率激光束的分类
9.2.2 光束质量
9.2.3 基模激光束
9.2.4 相干混合模激光束
9.2.5 非相干混合模激光束
9.2.6 Gauss-Schnell激光束
9.3 相干混合模激光束的传输与聚焦
9.3.1 相干混合模激光束的传输
9.3.2 奇数模对光束横截面强度分布的影响
9.3.3 混合模激光束的聚焦特性
9.3.4 最小光强起伏的激光加工光学系统的设计
9.3.5 光束横截面强度分布对激光焊接的影响
9.3.6 焊接结果与分析
9.4 基于光束质量的大功率多模激光束的传输、变换与聚焦
9.4.1 多模激光束的传输
9.4.2 多模激光束的聚焦与焦点偏移
9.4.3 多模激光束变换原理
9.4.4 大范围多模激光束的聚焦
9.4.5 焦点偏移对激光加工的影响
9.4.6 激光束的加工范围
9.5 大功率激光束诱导的热效应
9.5.1 反射镜冷却性能对光束传输的影响
9.5.2 激光固体热透镜效应
9.5.3 空气热透镜效应
参考文献
第十章 激光加工过程及加工质量监测
10.1 引言
10.1.1 高强铝合金激光加工过程及质量监测的意义
10.1.2 监测对象和方法
10.1.3 技术网络图
10.2 大功率激光束光斑的监测
10.2.1 功率/能量的测量
10.2.2 时间参数测量
10.2.3 光束空间参数测量
10.2.4 大功率光束诊断技术
10.2.5 空心探针测量光束质量
10.2.6 几种测量仪器的比较
10.3 激光与材料作用过程的监测
10.3.1 高速摄影法监测作用体系
10.3.2 采样信号对光致等离子体监测
10.3.3 对工件物理参数和加工质量指标实时监测
10.4 跟踪监测
10.5 小结
参考文献
第一章 概论
参考文献
第二章 激光材料加工理论基础
2.1 引言
2.2 材料对激光吸收的一般规律
2.2.1 吸收系数与穿透深度
2.2.2 激光垂直入射时的反射率和吸收率
2.2.3 吸收率与激光束的偏振和入射角的依赖关系
2.3 金属对激光的吸收
2.3.1 理论模型
2.3.2 实际金属表面对激光的吸收
2.3.3 金属吸收率随温度的变化
2.3.4 反常吸收效应
2.4 金属的激光加热
2.5 激光辐射下金属的蒸发及小孔效应
2.6 激光诱导等离子体
2.6.1 激光诱导气体击穿
2.6.2 激光支持的吸收波
2.6.3 激光与等离子体的相互作用
参考文献
第三章 高强铝合金的激光焊接性
3.1 引言
3.2 铝合金C0?激光深熔焊的阈值及其影响因素
3.2.1 材料成分的影响
3.2.2 材料表面状态的影响
3.2.3 气体的影响
3.2.4 光致等离子体屏蔽
3.3 焊缝气孔
3.3.1 铝合金激光焊接气孔的形成特点
3.3.2 防止和减少焊缝气孔的途径
3.4 焊接热裂纹
3.4.1 焊接热裂纹的产生机理
3.4.2 铝合金激光焊接热裂纹的特点及类型
3.4.3 防止焊接热裂纹的途径
3.5 焊缝成型
3.5.1 背面成型
3.5.2 咬边
3.6 接头强度
3.6.1 铝合金的强化方式
3.6.2 焊接接头的等强性
3.7 焊接结构件的应力变形
参考文献
第四章 采用填充焊丝的高强铝合金激光焊接
4.1 采用填充材料的必要性
4.2 采用填充材料的激光焊接方法
4.2.1 采用填充焊丝的激光焊接
4.2.2 预置填充材料的激光焊接
4.3 填充焊丝加热过程的数学物理模型
4.3.1 模型的边界条件
4.3.2 熔化能量的确定
4.3.3 最小送丝速度的模拟
4.3.4 最大送丝速度的模拟
4.3.5 模拟计算结果
4.3.6 模拟结果的检验
4.3.7 模型的评价
4.4 填充焊丝的加热机制
4.4.1 激光直接加热
4.4.2 金属蒸汽和等离子体加热
4.4.3 熔池热辐射加热
4.4.4 熔池热传导加热
4.5 填充焊丝对铝合金C0?激光深熔焊接过程的影响
4.5.1 填充焊丝对深熔焊临界功率密度的影响
4.5.2 填充焊丝对深熔焊接过程稳定性的影响
参考文献
第五章 铝合金的填充粉末激光焊接
5.1 引言
5.2 激光填充粉末焊接用粉末材料和送粉系统
5.2.1 铝合金材料
5.2.2 铝合金粉末材料
5.2.3 送粉系统
5.3 激光与粉末材料、母材的相互作用
5.3.1 粉末颗粒在激光束中的运动
5.3.2 粉末颗粒对激光的反射与吸收
5.3.3 填充粉末对熔池形成的影响
5.4 铝合金激光填充粉末焊接工艺
5.4.1 保护气的作用与影响
5.4.2 填充粉末的影响
5.4.3 离焦量的影响
5.4.4 焊接速度的影响
5.4.5 填粉激光对接焊可允许的间隙宽度
5.4.6 铝合金激光焊接的能量阈值
5.5 铝合金激光焊接接头的组织与性能
5.5.1 焊接接头的强度和塑性
5.5.2 焊接接头的弯曲实验
5.5.3 焊接接头的断口分析
5.5.4 硬度
5.5.5 焊接接头的金相组织
参考文献
第六章 铝合金的激光压力焊
6.1 激光压力焊原理及装置
6.2 铝合金激光压力焊的接头分析
6.2.1 铝带激光压力焊表面状态及工艺参数
6.2.2 铝合金压力焊熔核机理分析
6.2.3 铝带压力焊接头硬度
参考文献
第七章 铝合金的激光表面强化
7.1 铝合金激光表面强化技术的特点及分类
7.2 铝合金激光表面熔凝硬化
7.2.1 铝合金激光表面熔凝硬化的适用性
7.2.2 铝合金激光表面熔凝硬化的组织特点
7.2.3 铝合金激光表面熔凝硬化工艺
7.2.4 铝合金激光表面熔凝硬化应用举例
7.3 铝合金的激光合金化
7.3.1 合金化元素
7.3.2 合金元素的引入
7.3.3 激光合金化成分的均匀性及其控制
7.3.4 合金化实例
7.4 铝合金的激光熔覆
7.4.1 激光熔覆原理及方法
7.4.2 激光熔覆过共晶铝硅合金工艺
7.4.3 激光熔覆A1SiCuNi合金工艺
7.4.4 铝合金激光熔覆应用举例
参考文献
第八章 高强铝合金加工用激光器
8.1 引言
8.1.1 激光器的光束质量参数
8.1.2 激光器光束聚焦特征参数对加工质量的影响
8.1.3 高强铝合金加工对激光器的要求
8.2 高强铝合金加工用C0?激光器
8.2.1 C0?激光器基础
8.2.2 K〓≥90μm·rad的C0?激光器
8.2.3 17μm·rad<K〓<90μm·rad的C0?激光器
8.2.4 K〓<17μm·rad的CO?激光器
8.3 高强铝合金加工用Nd:YAG激光器
8.3.1 Nd:YAG激光器基础
8.3.2 K〓≥451μm·rad的Nd:YAG激光器
8.3.3 K〓≤15μm.Rad的Nd:YAG激光器
8.4 高强铝合金加工用激光器比较
8.4.1 高强铝合金加工用激光器性能比较
8.4.2 高强铝合金加工用激光器经济性比较
参考文献
第九章 大功率激光光束传输与聚焦
9.1 引言
9.2 大功率激光束的描述及光束质量
9.2.1 大功率激光束的分类
9.2.2 光束质量
9.2.3 基模激光束
9.2.4 相干混合模激光束
9.2.5 非相干混合模激光束
9.2.6 Gauss-Schnell激光束
9.3 相干混合模激光束的传输与聚焦
9.3.1 相干混合模激光束的传输
9.3.2 奇数模对光束横截面强度分布的影响
9.3.3 混合模激光束的聚焦特性
9.3.4 最小光强起伏的激光加工光学系统的设计
9.3.5 光束横截面强度分布对激光焊接的影响
9.3.6 焊接结果与分析
9.4 基于光束质量的大功率多模激光束的传输、变换与聚焦
9.4.1 多模激光束的传输
9.4.2 多模激光束的聚焦与焦点偏移
9.4.3 多模激光束变换原理
9.4.4 大范围多模激光束的聚焦
9.4.5 焦点偏移对激光加工的影响
9.4.6 激光束的加工范围
9.5 大功率激光束诱导的热效应
9.5.1 反射镜冷却性能对光束传输的影响
9.5.2 激光固体热透镜效应
9.5.3 空气热透镜效应
参考文献
第十章 激光加工过程及加工质量监测
10.1 引言
10.1.1 高强铝合金激光加工过程及质量监测的意义
10.1.2 监测对象和方法
10.1.3 技术网络图
10.2 大功率激光束光斑的监测
10.2.1 功率/能量的测量
10.2.2 时间参数测量
10.2.3 光束空间参数测量
10.2.4 大功率光束诊断技术
10.2.5 空心探针测量光束质量
10.2.6 几种测量仪器的比较
10.3 激光与材料作用过程的监测
10.3.1 高速摄影法监测作用体系
10.3.2 采样信号对光致等离子体监测
10.3.3 对工件物理参数和加工质量指标实时监测
10.4 跟踪监测
10.5 小结
参考文献
高强铝合金的激光加工
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