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熔化极电弧焊过程数字化模拟系统

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·课题研究背景及意义第9-10页
   ·熔化极电弧焊系统数字化模拟研究的现状及发展趋势第10-12页
   ·系统仿真第12-16页
     ·系统仿真概论第12-13页
     ·系统仿真的一般过程第13-14页
     ·系统仿真软件—Matlab/Simulink简介第14-16页
   ·本课题的主要研究内容第16-17页
第2章 熔化极电弧焊过程机理第17-26页
   ·熔化极电弧焊接过程熔化机理第17-19页
     ·熔化极电弧焊过程熔化的热量来源第17-18页
     ·焊丝干伸长上的能量平衡和熔化速度公式第18-19页
   ·熔滴过渡理论第19-22页
     ·静态平衡力理论第19-21页
     ·收缩力不稳定理论第21页
     ·能量最小原理理论第21-22页
   ·熔化极电弧焊的熔滴过渡形态第22-24页
     ·短路过渡第22-23页
     ·射滴过渡第23页
     ·射流过渡第23-24页
   ·影响熔滴过渡的因素第24-25页
     ·焊接电流和电压对熔滴过渡的影响第24页
     ·焊丝干伸长度对熔滴过渡的影响第24页
     ·保护气体组成对熔滴过渡的影响第24-25页
     ·焊丝极性对熔滴过渡的影响第25页
   ·本章小结第25-26页
第3章 熔化极电弧焊数字化模型的建立第26-42页
   ·熔化极电弧焊系统的组成及其简化第26-27页
   ·熔滴过渡模型的假设及其物理过程第27-28页
     ·熔滴过渡模型的假设第27页
     ·熔滴过渡模型的物理过程第27-28页
   ·射流过渡过程数字化模型的建立第28-32页
     ·射流过渡电源系统模型的建立第28-29页
     ·射流过渡电弧非线性负载模型第29-30页
     ·射流过渡熔化速度的模型第30-31页
     ·射流过渡弧长变化的模型第31页
     ·射流过渡过程的整体模型第31-32页
   ·滴状过渡的数字化模型的建立第32-36页
     ·滴状过渡过程弧长变化模型第32-35页
     ·滴状过渡的整体模型第35-36页
   ·短路过渡数字化系统模型的建立第36-41页
     ·短路过渡过程的电弧非线性负载第37-39页
     ·短路过程的熔滴过渡速度第39页
     ·短路时的弧长变化模型第39-40页
     ·短路过渡的整体仿真模型第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 数字化模型的运行结果及试验验证第42-55页
   ·熔化极电弧焊过程数字化模型的运行结果第42-44页
   ·熔化极电弧焊过程仿真分析第44-52页
     ·熔化速度及其影响因素第45-48页
     ·电弧长度的影响因素第48-50页
     ·焊接回路电感对短路电流上升速度影响的分析第50-51页
     ·送丝速度对短路频率的影响分析第51页
     ·临界熔滴直径对熔滴过渡过程的影响第51-52页
   ·仿真模型的试验验证第52-54页
     ·滴状过渡的仿真与试验验证第52-53页
     ·短路过渡的仿真与试验验证第53-54页
   ·本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61页

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