数控火焰切割机切割质量控制研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题来源、研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文的创新点 | 第14-15页 |
第2章 数控火焰切割面质量缺陷及主要影响因素 | 第15-34页 |
2.1 切割面质量缺陷 | 第15-18页 |
2.1.1 切割面上边缘缺陷 | 第15-16页 |
2.1.2 切割面平面度缺陷 | 第16页 |
2.1.3 切割面粗糙度缺陷 | 第16-17页 |
2.1.4 切割面挂渣缺陷 | 第17页 |
2.1.5 切割面垂直度缺陷 | 第17-18页 |
2.1.6 切割面裂纹缺陷 | 第18页 |
2.2 数控系统 | 第18-20页 |
2.3 驱动系统 | 第20-23页 |
2.3.1 纵向驱动 | 第20-21页 |
2.3.2 横向驱动 | 第21-22页 |
2.3.3 立向驱动 | 第22-23页 |
2.4 火焰切割系统 | 第23-32页 |
2.4.1 气体火焰切割原理 | 第23-24页 |
2.4.2 切割氧 | 第24-28页 |
2.4.3 预热火焰 | 第28-29页 |
2.4.4 割嘴 | 第29-30页 |
2.4.5 切割速度 | 第30-31页 |
2.4.6 其他切割参数 | 第31-32页 |
2.5 钢板成分及表面状态 | 第32-33页 |
2.6 切割平台 | 第33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 预热火焰及切割氧挺直度对切割质量的影响 | 第34-56页 |
3.1 预热火焰及切割氧射流流场 | 第34-37页 |
3.1.1 预热火焰的结构与温度 | 第34-36页 |
3.1.2 切割氧射流 | 第36-37页 |
3.2 预热火焰挺直度 | 第37-45页 |
3.2.1 火焰中的电离 | 第37-40页 |
3.2.2 电场对火焰挺直度的影响 | 第40-43页 |
3.2.3 磁场对火焰挺直度的影响 | 第43-45页 |
3.3 切割氧挺直度 | 第45-55页 |
3.3.1 传统割嘴的局限 | 第45-47页 |
3.3.2 拉瓦尔喷管 | 第47-49页 |
3.3.3 超音速割嘴切割氧孔道的设计 | 第49-54页 |
3.3.4 超音速割嘴的切割特性 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 基于FLUENT割嘴流场数值模拟与仿真 | 第56-74页 |
4.1 切割氧射流及预热火焰湍流燃烧 | 第56-61页 |
4.1.1 自由紊动射流的流动特性 | 第56-58页 |
4.1.2 预热火焰湍流燃烧 | 第58-61页 |
4.2 割嘴流场模拟及分析 | 第61-72页 |
4.2.1 模型建立、网格划分及边界条件 | 第61-65页 |
4.2.2 预热火焰温度分布 | 第65-67页 |
4.2.3 速度分布 | 第67-69页 |
4.2.4 湍流动能分布 | 第69页 |
4.2.5 氧气、丙烷及燃烧产物质量分数 | 第69-71页 |
4.2.6 割嘴实际流场与模拟结果的比较 | 第71-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 特厚钢板数控火焰切割试验与分析 | 第74-79页 |
5.1 切割工艺分析 | 第74-75页 |
5.1.1 生产制造标准 | 第74-75页 |
5.1.2 试验主要设备、材料及地点 | 第75页 |
5.2 试验方案 | 第75-76页 |
5.3 试验切割面质量检测 | 第76页 |
5.3.1 测量仪器及器具 | 第76页 |
5.3.2 测量方法 | 第76页 |
5.4 试验结果分析 | 第76-78页 |
5.4.1 割缝宽度 | 第77页 |
5.4.2 切割面平面度 | 第77-78页 |
5.4.3 割纹深度 | 第78页 |
5.4.4 后拖量 | 第78页 |
5.4.5 上沿融化度 | 第78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 问题和展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第86页 |