首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   153篇
  免费   20篇
  国内免费   4篇
工业技术   177篇
  2014年   2篇
  2013年   1篇
  2011年   1篇
  2010年   4篇
  2009年   5篇
  2008年   16篇
  2007年   15篇
  2006年   14篇
  2005年   20篇
  2004年   22篇
  2003年   14篇
  2002年   14篇
  2001年   18篇
  2000年   16篇
  1999年   6篇
  1998年   3篇
  1997年   1篇
  1996年   2篇
  1993年   2篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有177条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
对汽车发动机双质量飞轮激光焊接机及其工艺进行了研究,取得了最佳焊接工艺参数,讨论并分析了各工艺参数及其它因素对激光焊接质量、性能的影响。  相似文献   
2.
激光焊接的裁焊板及其在汽车中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了激光焊接用于汽车裁焊板的新技术。使用裁焊板可以实现汽车部件尺寸和材质的优花配合。与滚压缝焊相比,激光焊接具有焊接质量高、适应性广、生产费用和维护费用低的优点,特别适合进行裁焊板的焊接加工。激光焊接裁焊板的技术问题主要有:采用激光切割坯板方案的可行性、接头的成形性、焊接质量的控制和大板拼接变形的控制。  相似文献   
3.
从理论上分析了强反馈外腔半导体激光器的工作原理,并采用了体全息光栅(VHG)外腔反射镜来改善大功率半导体激光器列阵(LDA)的光谱特性,这种体光栅具有很好的波长选择性,使得半导体激光器列阵的光谱线宽从2nm减小到0.22nm,增加了光谱亮度,而且随电流和温度变化的波长稳定性得到极大改善.  相似文献   
4.
大功率激光光束光斑诊断仪及其测试原理   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
针对激光加工用大功率激光的特点,分析了国内外现有的几种大功率激光光束诊断系统的测试原理和性能.详细介绍了一种能对大功率激光光束光斑在线测量的诊断仪.  相似文献   
5.
同步送粉大功率激光表面宽带熔覆技术   总被引:4,自引:1,他引:4  
报道通过积分镜将激光光束聚焦成宽光带、配合同轴保护矩形送粉喷头实现大功率激光宽带熔覆的装置及其工艺试验结果,激光功率为14kw时,单道熔覆层宽度达45mm,厚度达3mm,熔覆层表面平整,厚度均匀.  相似文献   
6.
球墨铸铁表面激光熔覆钴基合金涂层的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究在球墨铸铁QT600-3基体上熔覆钴基合金,采用6kW CO2激光器进行激光熔覆,用扫描电镜对激光熔覆层进行形貌观察,分析裂纹及气孔的形成原因,取得在球墨铸铁基体上熔覆钴基合金的最佳工艺参数。结果表明,球墨铸铁基体与熔覆层能形成良好的冶金结合,但熔覆功率过高使得熔覆层开裂倾向增大,过渡区及热影响区的球状石墨由原来的“牛眼状”变为单独的石墨球,石墨球外围的环状铁素体出现消溶。  相似文献   
7.
镀锌钢板的CO2激光焊焊接性   总被引:12,自引:6,他引:12       下载免费PDF全文
崔怀洋  陈铠  左铁钏 《焊接学报》2004,25(4):115-118
以裁焊板工业生产为背景,对汽车用镀锌钢板的CO2激光切割板坯的CO2激光焊焊接性进行了试验研究。对于不等厚和等厚的镀锌板拼接进行CO2激光焊接,在激光功率4000W时其焊接速度可达0.1m/s。对镀锌钢板激光切口拼接的激光焊接与铣口拼接的激光焊接的焊缝形貌和硬度进行了比较,它们产生的焊缝宽度在0.5-1.0mm范围,激光焊缝最大硬度比母材硬度高出1-1.5倍,激光焊接对激光切口拼接与铣口拼接两者都可获得等同的宏观焊接质量。  相似文献   
8.
9.
激光阈值附近微孔加工方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于各个激光参数对加工微孔的影响以及激光在阈值附近工作时光束质量较好的优点,采用声光调QNd∶YAG脉冲激光器进行阈值附近的微孔加工,在0.7mm的镀锌钢板上获得了直径为15μm的微孔,深径比超过50,打孔成功率为100%。实验证实了此方法能实现高质量微细孔的激光制备。  相似文献   
10.
脉冲激光(固体YAG)焊接中参数制约的分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
脉冲激光焊接过程中,焊接参数的选取存在相互制约的关系。以电压和脉冲宽度为例,分析了产生制约关系的物理内因过程。所得结果有益于决定影响可变参数最大动态范围的最优参数点。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号