摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
·弧焊逆变电源研究进展 | 第13-21页 |
·弧焊逆变电源主电路拓扑结构 | 第14-18页 |
·弧焊逆变电源控制技术研究 | 第18-19页 |
·弧焊逆变电源解析建模与理论分析 | 第19-21页 |
·脉冲弧焊电源架构平台进展 | 第21-25页 |
·脉冲弧焊系统的仿真 | 第25-26页 |
·脉冲电弧弧长控制研究进展 | 第26-30页 |
·本论文的研究背景及意义 | 第30-31页 |
·本论文的主要研究内容 | 第31-33页 |
第二章 软开关弧焊逆变电源建模及动静特性研究 | 第33-61页 |
·弧焊逆变器的小信号模型 | 第34-38页 |
·BUCK 变换器的电流峰值控制特性分析 | 第38-47页 |
·BUCK 变换器电流峰值控制的稳定性 | 第38-42页 |
·基于斜坡补偿的电流峰值控制模式稳定性分析 | 第42-44页 |
·电流峰值控制模式的精确模型 | 第44-47页 |
·BUCK 电路模型的动特性分析 | 第47-54页 |
·峰值电流控制弧焊电源模型分析 | 第47-50页 |
·斜坡补偿设计 | 第50-51页 |
·峰值电流反馈电源的特性 | 第51-54页 |
·软开关弧焊电源外特性形成机理分析 | 第54-57页 |
·基于变负载特性的弧焊逆变电源设计 | 第57-59页 |
·电弧负载特性 | 第57-58页 |
·基于峰值电流反馈的弧焊电源分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第三章 脉冲 GMAW 焊电源平台研制 | 第61-88页 |
·脉冲 GMAW 焊接系统总体结构 | 第61-62页 |
·数字控制脉冲 GMAW 焊硬件平台设计 | 第62-73页 |
·主控制部分设计 | 第63页 |
·芯片选型 | 第63-64页 |
·检测调理电路设计 | 第64-69页 |
·PWM 驱动模块 | 第69-70页 |
·人机界面部分设计 | 第70-73页 |
·系统软件设计 | 第73-79页 |
·系统通信协议及实现策略 | 第79-81页 |
·软开关脉冲逆变电源电路波形测试 | 第81-82页 |
·电源参数测试 | 第82-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第四章 基于实时能量模型的脉冲 GMAW 焊系统仿真 | 第88-112页 |
·GMAW 焊过程建模的理论基础及意义 | 第88-95页 |
·电弧焊模型理论 | 第89-93页 |
·熔化极气体保护焊熔滴过渡过程 | 第93-94页 |
·脉冲电弧控制熔滴过渡 | 第94-95页 |
·GMAW 焊电弧模型 | 第95-99页 |
·GMAW 焊电弧自身调节模型 | 第96-98页 |
·焊丝干伸长压降模型 | 第98-99页 |
·弧长动态模型仿真 | 第99-104页 |
·电弧系统等效建模 | 第104-105页 |
·基于主动调节的脉冲 GMAW 焊模型仿真 | 第105-111页 |
·基于 S 函数的脉冲调制及脉冲波形产生方式原理 | 第106-108页 |
·阶跃干扰下弧长调节过程 | 第108-111页 |
·基于实时能量的焊丝熔化速度模型一致性 | 第111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第五章 脉冲 GMAW 焊弧长稳定性分析及控制策略 | 第112-144页 |
·等速送丝 GMAW 焊系统电弧模型分析 | 第113-116页 |
·脉冲 GMAW 焊特征参数选择 | 第116-119页 |
·脉冲 GMAW 焊弧长控制模式选择 | 第119-121页 |
·脉冲 GMAW 焊 I/I 控制模式等效模型 | 第121-123页 |
·GMAW 焊等熔化速度曲线 | 第123-129页 |
·脉冲 GMAW 焊电弧稳定分析 | 第129-130页 |
·弧焊系统控制策略 | 第130-131页 |
·模糊控制器的设计 | 第131-136页 |
·脉冲 GMAW 焊工艺试验 | 第136-143页 |
·工艺实验平台的构建 | 第136-138页 |
·脉冲 GMAW 焊起弧性能分析 | 第138页 |
·脉冲 GMAW 焊收弧性能分析 | 第138页 |
·一脉一滴焊试验 | 第138-141页 |
·基于脉冲周期平均值外特性的弧长稳定性控制试验 | 第141-143页 |
·本章小结 | 第143-144页 |
结论 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-154页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
附件 | 第157页 |