第一章 文献综述 | 第1-30页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 钛型气保护药芯焊丝熔滴过渡形态 | 第11-18页 |
1.3 研究熔滴过渡的方法 | 第18-21页 |
1.4 描述熔滴过渡的指数 | 第21-22页 |
1.5 钛型气保护药芯焊丝熔滴过渡的影响因素 | 第22-24页 |
1.6 熔滴过渡机理 | 第24-27页 |
1.6.1 静态平衡力理论 | 第24-26页 |
1.6.2 收缩力不稳定理论 | 第26-27页 |
1.7 钛型气保护药芯焊丝熔滴过渡形态与焊丝工艺性的关系 | 第27-28页 |
1.8 小结 | 第28-29页 |
1.9 本课题的目的、意义主及要内容 | 第29-30页 |
第二章 试验材料及方法 | 第30-36页 |
2.1 试验材料 | 第30-31页 |
2.2 试验方法 | 第31-36页 |
2.2.1 水中收集熔滴法 | 第31-32页 |
2.2.2 平板堆焊电弧观察法 | 第32-33页 |
2.2.3 高速摄影法 | 第33-34页 |
2.2.4 汉诺威焊接质量分析法 | 第34-35页 |
2.2.5 理化分析法 | 第35-36页 |
第三章 试验结果与分析 | 第36-89页 |
3.1 焊接参数对钛型药芯焊丝熔滴过渡指数的影响 | 第36-44页 |
3.1.1 焊接电流对熔滴质量比的影响 | 第38-41页 |
3.1.2 焊接电流对熔滴过渡频率的影响 | 第41页 |
3.1.3 焊接电流对熔滴平均质量的影响 | 第41-43页 |
3.1.4 水中收集熔滴法测试的熔滴过渡指数分析 | 第43页 |
3.1.5 本节小结 | 第43-44页 |
3.2 钛型药芯焊丝的焊接工艺性的评定 | 第44-50页 |
3.2.1 试验结果与分析 | 第44-49页 |
3.2.2 本节小结 | 第49-50页 |
3.3 高速摄影法观察熔滴过渡形态与电弧现象 | 第50-62页 |
3.3.1 A药芯焊丝在高速摄影中的熔滴过渡形态与电弧现象 | 第52-55页 |
3.3.2 B药芯焊丝在高速摄影中的熔滴过渡形态与电弧现象 | 第55-56页 |
3.3.3 C药芯焊丝在高速摄影中的熔滴过渡形态与电弧现象 | 第56-58页 |
3.3.4 三种药芯焊丝的熔滴过渡、电弧形态及工艺指数对比分析 | 第58-59页 |
3.3.5 钛型气保护药芯焊丝的“滞熔”现象 | 第59-61页 |
3.3.6 本节小结 | 第61-62页 |
3.4 汉诺威焊接质量分析仪的测试结果及分析 | 第62-75页 |
3.4.1 汉诺威焊接质量分析仪的波形分析 | 第62-64页 |
3.4.2 汉诺威概率密度分布图测试结果及分析 | 第64-74页 |
3.4.3 本节小结 | 第74-75页 |
3.5 钛型气保护药芯焊丝的焊接冶金过程测试及分析 | 第75-82页 |
3.5.1 钛型气保护药芯焊丝焊接冶金过程测试及分析 | 第75-81页 |
3.5.2 本节小结 | 第81-82页 |
3.6 熔滴过渡形态影响焊丝工艺性机理探讨 | 第82-89页 |
第四章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |