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超声-MIG复合焊接声场参数的优化及熔滴过渡的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究目的及意义第11-12页
    1.2 熔滴过渡研究现状第12-14页
        1.2.1 熔滴过渡控制方法第12-13页
        1.2.2 熔滴过渡分析理论第13-14页
    1.3 声辐射力的影响因素与应用第14-16页
        1.3.1 声辐射力影响因素第14-15页
        1.3.2 超声波的应用第15-16页
    1.4 超声电弧复合焊接第16-18页
        1.4.1 超声-TIG 复合焊接第16-17页
        1.4.2 超声-MIG 复合焊接第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-20页
第2章 超声-MIG 复合焊接系统的设计第20-33页
    2.1 超声-MIG 复合焊接设备第20-21页
        2.1.1 焊接设备第20-21页
        2.1.2 超声波电源第21页
    2.2 换能器的设计第21-26页
        2.2.1 换能器材料的选择第21-22页
        2.2.3 换能器尺寸的设计第22-26页
    2.3 变幅杆的设计第26-27页
        2.3.1 变幅杆材料的选择第26页
        2.3.2 变幅杆尺寸的计算第26-27页
    2.4 超声振动系统优化第27-29页
    2.5 喷嘴的设计与优化第29-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第3章 超声-MIG 复合焊接电弧行为研究第33-57页
    3.1 焊接工艺试验设计第33-34页
    3.2 超声参数对电弧行为的影响第34-39页
        3.2.1 发射端高度的影响第34-37页
        3.2.2 超声电流的影响第37-39页
    3.3 发射端参数对电弧行为的影响第39-50页
        3.3.1 发射端形状的影响第40-45页
        3.3.2 发射端曲率的影响第45-48页
        3.3.3 发射端半径的影响第48-50页
    3.4 气流量对电弧行为的影响第50-51页
    3.5 电弧功率对超声-MIG 复合焊接电弧行为的影响第51-55页
        3.5.1 不同焊接电压电弧形态特点第51-53页
        3.5.2 不同焊接电流电弧形态特点第53-54页
        3.5.3 电弧功率的影响第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第4章 超声-MIG 平焊熔滴过渡及声辐射力研究第57-78页
    4.1 超声电流对熔滴过渡的影响第57-59页
    4.2 发射端形状对熔滴过渡的影响第59-63页
        4.2.1 熔滴形态特点分析第59-60页
        4.2.2 熔滴过渡频率分析第60-62页
        4.2.3 熔滴过渡模式的转变第62-63页
    4.3 熔滴运动过程及受力分析第63-72页
        4.3.1 典型熔滴运动过程第63-66页
        4.3.2 熔滴运动分析第66-69页
        4.3.3 熔滴声辐射力分析第69-72页
    4.4 焊缝成形及宏观金相分析第72-76页
        4.4.1 焊缝成形特点第72-73页
        4.4.2 焊缝宏观金相第73-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第5章 超声-MIG 全位置焊熔滴过渡行为研究第78-93页
    5.1 工艺试验的设计第78-79页
    5.2 超声-MIG 立焊熔滴过渡研究第79-83页
        5.2.1 立向上焊第79-81页
        5.2.2 立向下焊第81-83页
    5.3 超声-MIG 立 45°焊熔滴过渡研究第83-86页
        5.3.1 立 45°向上焊第83-84页
        5.3.2 立 45°向下焊第84-86页
    5.4 超声-MIG 仰焊熔滴过渡研究第86-89页
    5.5 超声-MIG 仰 45°焊熔滴过渡研究第89-91页
        5.5.1 仰 45°向上焊第89-90页
        5.5.2 仰 45°向下焊第90-91页
    5.6 本章小结第91-93页
结论第93-95页
参考文献第95-100页
致谢第100页

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