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弧焊短路过渡输入输出端信号分析

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 对焊接信号特征分析的研究现状第10-13页
        1.2.2 逆变焊接电源的发展第13-14页
        1.2.3 对电源-电弧负载的研究现状第14-15页
    1.3 本课题的研究内容第15-17页
第2章 试验平台和工艺第17-31页
    2.1 试验平台的建立第17-26页
        2.1.1 焊机和夹具第17-19页
        2.1.2 数据采集卡第19-20页
        2.1.3 电流传感器第20-22页
        2.1.4 电压传感器第22-24页
        2.1.5 MATLAB/Simulink软件第24-25页
        2.1.6 Lab VIEW软件第25-26页
    2.2 试验过程和采样效果第26-28页
    2.3 试验工艺的设计第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 实测输入输出端信号分析第31-47页
    3.1 傅里叶变换第31-32页
    3.2 输入瞬时功率的计算方法第32-35页
    3.3 100%CO_2保护气体输入输出关系比较第35-39页
        3.3.1 不同送丝速度下时域比较第35-37页
        3.3.2 不同送丝速度下频域比较第37-39页
    3.4 20%CO_2+80%Ar保护气体输入输出关系比较第39-43页
        3.4.1 不同送丝速度下时域比较第39-41页
        3.4.2 不同送丝速度下频域比较第41-43页
    3.5 100%Ar保护气体输入输出关系比较第43-46页
        3.5.1 不同送丝速度下时域比较第43-45页
        3.5.2 不同送丝速度下频域比较第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章“电源—电弧负载”仿真与输入输出电信号分析第47-61页
    4.1 主电路仿真第47-50页
        4.1.1 逆变器的选择第47-48页
        4.1.2 逆变电路拓扑结构的选择第48-49页
        4.1.3 主电路的主要组成第49-50页
    4.2 电弧负载仿真第50-53页
        4.2.1 燃弧电压模型的建立第50页
        4.2.2 短路电压模型的建立第50-51页
        4.2.3 弧长模型的建立第51页
        4.2.4 液桥模型的建立第51-52页
        4.2.5 PWM控制占空比第52-53页
    4.3 整体模型的连接及参数调试第53-57页
        4.3.1 整体模型的建立第53-55页
        4.3.2 电容电感的选择第55-57页
    4.4 输入输出电信号分析第57-60页
        4.4.1 时域分析第57-59页
        4.4.2 频域分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页

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