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Plasma-MIG电弧耦合机制及2219铝合金焊接工艺研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-15页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 铝合金复合热源焊接方法研究现状第16-21页
        1.2.1 双丝MIG复合电弧焊接第17-18页
        1.2.2 TIG-MIG复合电弧焊接第18-19页
        1.2.3 激光-MIG复合电弧焊接第19-20页
        1.2.4 Plasma-MIG复合电弧焊接第20-21页
    1.3 Plasma-MIG焊接技术研究现状第21-31页
        1.3.1 Plasma-MIG焊接技术的原理和特点第21-26页
        1.3.2 Plasma-MIG复合电弧光谱诊断研究现状第26-29页
        1.3.3 Plasma-MIG焊接电弧形态及熔滴过渡方式的研究第29-31页
    1.4 本文的主要研究内容第31-33页
第2章 Plasma-MIG复合电弧实验系统及系统控制第33-45页
    2.1 控制系统及系统平台搭建第33-35页
    2.2 Plasma-MIG焊枪设计第35-37页
    2.3 Plasma-MIG复合电弧起弧控制第37-41页
    2.4 Plasma-MIG复合电弧实验系统第41-44页
        2.4.1 工装夹具第41-42页
        2.4.2 系统集成第42-43页
        2.4.3 电参数及图像采集系统第43页
        2.4.4 实验材料及分析方法第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第3章 Plasma-MIG复合电弧温度场研究第45-55页
    3.1 Plasma-MIG复合电弧光谱分析系统第45-46页
    3.2 Plasma-MIG复合电弧特征光谱分析第46-48页
    3.3 数据处理第48-51页
        3.3.1 Abel变换第48-51页
        3.3.2 发射系数与温度的关系第51页
    3.4 Plasma-MIG复合电弧温度场诊断第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 Plasma-MIG复合电弧特性研究第55-79页
    4.1 引言第55页
    4.2 Plasma-MIG复合电弧特性第55-61页
        4.2.1 Plasma-MIG复合电弧静特性第55-57页
        4.2.2 Plasma-MIG复合电弧动特性第57-58页
        4.2.3 Plasma-MIG复合电弧稳定性第58-61页
    4.3 Plasma-MIG复合电弧耦合关系第61-62页
    4.4 Plasma-MIG复合电弧熔滴过渡行为第62-66页
        4.4.1 短路过渡第62-64页
        4.4.2 滴状过渡第64-65页
        4.4.3 喷射过渡第65-66页
    4.5 Plasma-MIG复合电弧熔滴受力行为第66-70页
        4.5.1 等离子电流对熔滴受力模型的影响第66-70页
        4.5.2 熔滴受力分析第70页
    4.6 等离子弧电流对Plasma-MIG熔滴过渡的影响第70-74页
        4.6.1 等离子弧电流对Plasma-MIG熔滴过渡的影响第70-73页
        4.6.2 压缩喷嘴对Plasma-MIG熔滴过渡的影响第73-74页
    4.7 Plasma-MIG复合电弧熔池行为第74-77页
    4.8 本章小结第77-79页
第5章 2219 铝合金Plasma-MIG复合焊接工艺优化第79-96页
    5.1 通用正交旋转实验设计第79-82页
        5.1.1 工艺参数选取第79-80页
        5.1.2 实验表建立第80-82页
    5.2 模型建立第82-83页
    5.3 回归模型的统计检验第83-87页
        5.3.1 回归方程的显著性检验第83-84页
        5.3.2 回归方程的拟合度检验第84-85页
        5.3.3 回归系数的显著性检验第85-87页
    5.4 实验结果分析第87-93页
        5.4.1 单因素对抗拉强度的影响第87-91页
        5.4.2 交互作用对抗拉强度的影响第91-93页
    5.5 最优化处理第93-95页
    5.6 本章小结第95-96页
第6章 2219 铝合金焊缝成形及接头性能第96-115页
    6.1 2219 铝合金Plasma-MIG复合电弧焊接热循环第96-98页
    6.2 2219 铝合金Plasma-MIG复合电弧焊接焊缝成形第98-100页
    6.3 2219 铝合金Plasma-MIG复合电弧焊接金相组织分析第100-110页
        6.3.1 宏观形貌第100-101页
        6.3.2 Plasma-MIG电弧对气孔的抑制作用第101-104页
        6.3.3 母材区第104-105页
        6.3.4 焊缝区第105-106页
        6.3.5 热影响区第106-107页
        6.3.6 熔合区第107-110页
    6.4 焊接接头力学性能分析第110-112页
    6.5 Plasma-MIG复合电弧焊接接头断裂行为分析第112-114页
    6.6 本章小结第114-115页
结论第115-117页
论文创新点第117-118页
参考文献第118-127页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第127-130页
致谢第130-131页
个人简历第131页

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