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基于多信息融合的激光与脉冲MIG电弧作用机理研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-29页
   ·课题背景第9-14页
     ·激光焊接工艺第9-10页
     ·电弧焊工艺第10-11页
     ·激光-电弧复合焊接工艺第11页
     ·激光与电弧的复合形式第11-14页
   ·激光+MIG/MAG电弧复合焊研究现状第14-26页
     ·激光+MIG/MAG电弧复合焊工艺研究现状第14-21页
     ·激光+MIG/MAG电弧复合焊机理的研究第21-26页
   ·激光+MIG/MAG电弧研究的现状分析第26-27页
   ·主要研究内容第27-29页
第二章 多信息同步采集系统的研制第29-55页
   ·焊接电弧信息的检测方法介绍第29-34页
     ·电弧电信号检测法第29-30页
     ·高速摄影/摄像法第30-33页
     ·电弧光谱检测法第33-34页
   ·同步采集系统功能介绍第34页
   ·同步采集系统的硬件第34-38页
     ·光谱仪第35页
     ·高速摄像机第35-36页
     ·主控计算机第36-37页
     ·传感器第37-38页
     ·数据采集卡第38页
   ·同步采集系统的原理第38-39页
   ·同步采集系统软件的开发环境第39-40页
   ·同步采集系统的软件第40-50页
     ·电信号采集模块第42-47页
     ·电信号存储模块第47-49页
     ·同步触发信号产生模块第49-50页
   ·同步性验证试验第50-52页
   ·同步数据分析第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第三章 基于同步多信息采样的激光复合电弧辐射分布检测试验第55-67页
   ·激光+脉冲MIG焊接系统第55-59页
     ·激光器第55-56页
     ·弧焊电源第56-57页
     ·脉冲控制器第57-58页
     ·复合焊机头第58-59页
   ·检测激光与脉冲MIG相互影响的试验策略第59-66页
     ·小孔探测器第60-61页
     ·小孔探测器与“点”采样策略第61-63页
     ·激光复合焊电弧辐射分布采集试验系统连接第63-65页
     ·激光复合焊与同步采集系统的试验参数第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第四章 光谱分析的基本理论第67-78页
   ·电弧光谱辐射种类第67-68页
     ·激发辐射第67页
     ·韧致辐射第67页
     ·复合辐射第67-68页
     ·黑体辐射第68页
   ·电弧光谱辐射强度定义第68-69页
   ·焊接电弧光谱诊断第69-77页
     ·电子密度计算第71-74页
     ·电子温度计算第74-77页
   ·本章小结第77-78页
第五章 激光复合前后电弧辐射分布情况研究第78-126页
   ·激光复合前后电弧光谱频域分布特征第78-86页
   ·特定谱段积分强度与输入能量的关系第86-88页
   ·激光复合前后积分强度分布数据对比分析第88-125页
     ·激光复合前后峰值电弧的积分强度分布特征第88-107页
     ·激光复合前后基值电弧的积分强度分布特征第107-125页
   ·本章小结第125-126页
第六章 激光复合前后电弧等离子体光谱诊断第126-138页
   ·计算电子温度的谱线选择第126-127页
   ·电子温度计算结果第127-137页
     ·峰值电弧复合前后电子温度计算结果第127-133页
     ·基值电弧复合前后电子温度计算结果第133-137页
   ·电子密度计算结果第137页
   ·本章小结第137-138页
第七章 激光与脉冲MIG 电弧作用机理的讨论第138-149页
   ·峰值电弧与激光复合前后电弧能量空间分布第138-142页
     ·峰值电弧积分强度空间分布第138-140页
     ·复合前峰值电弧电子温度的空间分布第140-141页
     ·复合前后峰值电弧空间能量分布模型第141-142页
   ·基值电弧与激光复合前后电弧能量空间分布第142-145页
     ·复合前后基值电弧积分强度的空间分布第142-143页
     ·复合前后基值电弧电子温度的空间分布第143-144页
     ·复合前后基值电弧空间能量分布模型第144-145页
   ·复合电弧中等离子体能量增强区形成机理探讨第145-147页
   ·激光复合前后焊缝截面分析第147页
   ·本章小结第147-149页
第八章 结论第149-151页
参考文献第151-157页
发表论文和科研情况说明第157-158页
致谢第158页

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