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 |