激光加工技术及其应用作 者: 谢冀江,郭劲,刘喜明出版时间: 2012 内容简介 激光加工技术是工业领域中的一项具有重要影响的高新技术,已形成了较为完整的技术体系和专业学科,以其高精度、高效率和高柔性等突出特点引起多项传统加工技术的革命性进步。《激光加工技术及其应用》回顾了激光加工技术的发展历程,重点介绍了激光切割、激光打标、激光表面强化、激光快速成形技术以及超快激光微细加工技术,并以冠脉支架的激光加工为例,系统地介绍了激光加工技术在精细加工制造领域中的应用。《激光加工技术及其应用》可为从事激光加工技术及其应用领域的科研人员、大专院校相关专业教师、大学生和研究生提供参考。目录前言第1章 绪论1.1 激光与激光加工技术1.1.1 激光器的诞生与发展1.1.2 激光加工技术的分类与应用1.2 激光加工技术的发展与研究热点1.2.1 激光加工技术的发展1.2.2 激光加工技术的研究热点1.3 激光加工技术的发展趋势参考文献第2章 激光加工的物理基础2.1 激光的产生和特性2.1.1 激光产生的必要条件2.1.2 激光辐射的特性2.2 激光光束的质量控制与传输特性2.2.1 激光光束质量评价标准2.2.2 激光束的聚焦特性2.2.3 激光光束整形2.2.4 激光光束传输2.3 激光的材料吸收与反射特性2.3.1 材料的吸收特性2.3.2 材料的反射特性2.4 激光器光学元件2.5 激光与物质的相互作用2.5.1 激光与固体材料之间的相互作用2.5.2 激光加工的热源模型参考文献第3章 激光加工用激光器3.1 CO2激光器3.1.1 CO2激光器工作原理与分类3.1.2 封离式CO2激光器3.1.3 快轴流CO2激光器3.1.4 横流CO2激光器3.1.5 扩散冷却板条CO2激光器3.2 Nd:YAG激光器3.2.1 Nd:YAG激光器工作原理3.2.2 Nd:YAG激光器的基本结构3.2.3 Nd:YAG激光器的输出特性3.2.4 二极管泵浦Nd:YAG激光器3.3 高功率光纤激光器3.3.1 光纤激光器工作原理3.3.2 光纤激光器的分类3.3.3 光纤激光器组束技术3.3.4 光纤激光器的工业应用3.4 高功率半导体激光器3.4.1 概述3.4.2 半导体激光器的基本结构3.4.3 大功率半导体激光器的关键技术3.4.4 大功率半导体激光器在激光加工技术中的应用参考文献第4章 激光切割与打标4.1 概述4.1.1 激光切割的特点4.1.2 激光切割技术的发展趋势4.2 激光切割的机理与分类4.2.1 气化切割4.2.2 熔化切割4.2.3 氧化助熔切割4.2.4 控制断裂切割4.2.5 激光切割与其他切割方法的比较4.3 影响激光切割质量的因素4.3.1 光束质量对激光切割质量的影响4.3.2 切割工艺对激光切割质量的影响4.3.3 切割中常见的问题和处理方法4.4 激光切割质量的评价方法4.4.1 激光切割表面质量的评判依据4.4.2 激光切割表面质量的等级4.5 金属材料的激光切割特性4.5.1 普通碳钢的激光切割4.5.2 不锈钢的激光切割4.5.3 镍合金的激光切割4.5.4 钛合金的激光切割4.5.5 铝合金的激光切割4.5.6 铜材的激光切割4.6 非金属材料的激光切割特性4.6.1 有机材料的激光切割4.6.2 木质材料的激光切割4.6.3 玻璃、陶瓷及晶体类材料的激光切割4.6.4 其他材料的激光切割4.7 激光切割成套设备及应用4.7.1 激光切割设备的分类4.7.2 数控激光切管机4.8 激光打标4.8.1 振镜式激光打标4.8.2 掩模式激光打标4.8.3 点阵式激光打标参考文献第5章 激光表面强化5.1 激光熔覆5.1.1 概述5.1.2 激光熔覆的设备构成与关键技术5.1.3 激光熔覆工艺控制理论基础5.1.4 激光熔覆材料的显微组织与性能5.1.5 激光熔覆技术工程应用中存在的问题5.2 激光淬火5.2.1 概述5.2.2 激光淬火工艺5.2.3 激光淬火后材料的组织与性能5.2.4 新型数控激光淬火机5.3 激光重熔5.3.1 概述5.3.2 铁素体基球墨铸铁激光表面重熔后的组织与性能5.4 激光冲击强化5.4.1 概述5.4.2 激光冲击强化技术的研究现状5.4.3 最新应用情况5.4.4 最新的技术发展参考文献第6章 激光快速成形6.1 概述6.1.1 激光快速成形技术原理6.1.2 激光快速成形技术分类及特点6.1.3 激光快速成形技术的发展6.2 激光快速成形技术系统组成6.2.1 硬件系统6.2.2 软件系统6.2.3 光学振镜式激光扫描系统6.2.4 激光变长线扫描系统构造6.3 激光快速成形质量分析与检测6.3.1 影响激光快速成形质量的因素6.3.2 提高模型(工件)表面质量的措施6.4 激光快速成形的应用参考文献第7章 飞秒激光加工7.1 概述7.1.1 飞秒激光器发展概述7.1.2 飞秒激光加工技术进展7.2 飞秒激光加工的机理7.2.1 飞秒激光产生的原理7.2.2 飞秒激光与材料相互作用7.2.3 飞秒激光材料加工的基本理论7.3 飞秒激光加工的特点7.3.1 飞秒激光加工的优势7.3.2 飞秒激光超微细加工的特点7.4 飞秒激光加工的典型应用7.4.1 飞秒激光加工系统7.4.2 飞秒激光用于打孔和切割7.5 飞秒激光的微纳加工系统7.5.1 微纳加工系统组成7.5.2 飞秒激光加工功能化纳米结构7.5.3 飞秒激光诱导光化学反应参考文献第8章 激光在医用支架制造中的应用8.1 概述8.1.1 引言8.1.2 冠脉支架的分类8.1.3 冠脉支架的制造流程8.2 冠脉支架的结构分析与设计8.2.1 冠脉支架材料8.2.2 冠脉支架的主要性能指标8.2.3 冠脉支架结构对其膨胀性能影响8.2.4 支架的结构设计实例8.3 冠脉支架的激光精密切割8.3.1 激光精密加工技术8.3.2 冠脉支架激光精密切割设备8.3.3 冠脉支架的激光精密切割8.3.4 激光切割过程中热量的分析8.3.5 激光精细切割工艺质量分析8.4 冠脉支架后续制造工艺8.4.1 冠脉支架的真空热处理8.4.2 冠脉支架电化学抛光8.4.3 冠脉支架的撑开试验参考文献 上一篇: 无损检测技术 魏坤霞 主编 2016年版 下一篇: 激光弯曲成形及功能梯度材料成形技术 [尚晓峰,苏荣华,王志坚 著] 2013年版