摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·微束等离子弧焊机控制系统的发展 | 第14-16页 |
·微束等离子弧焊焊接工艺的发展 | 第16-18页 |
·研究内容和创新点 | 第18-20页 |
·研究内容 | 第18-20页 |
·创新点 | 第20页 |
·研究意义 | 第20-22页 |
第二章 高频微束等离子弧焊机模拟控制系统的研究 | 第22-44页 |
·P-MPAW主弧逆变电源控制系统的原理及分析 | 第22-29页 |
·电源电路结构 | 第23页 |
·主弧时序控制电路的原理及分析 | 第23-25页 |
·主弧电流控制电路的原理及分析 | 第25-29页 |
·P-MPAW主弧逆变电源控制与驱动的原理及分析 | 第29-32页 |
·保护电路的原理及分析 | 第29-30页 |
·控制电路的原理及分析 | 第30-32页 |
·P-MPAW维弧逆变电源控制驱动的原理及分析 | 第32-36页 |
·维弧时序控制电路的原理及分析 | 第32-34页 |
·维弧电源控制电路的原理及分析 | 第34-36页 |
·调试结果及分析 | 第36-43页 |
·电源电路调试结果及分析 | 第36页 |
·主弧逆变电源控制系统的调试结果及分析 | 第36-41页 |
·P-MPAW主弧逆变电源控制与驱动的调试结果及分析 | 第41-42页 |
·维弧逆变电源控制驱动的调试结果及分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 高频微束等离子弧焊机控制系统的数字化 | 第44-75页 |
·硬件电气原理 | 第44-52页 |
·电源数字化控制系统 | 第44-47页 |
·数字化微束等离子弧焊时序控制系统 | 第47-49页 |
·数字化人机交互系统 | 第49-50页 |
·数字控制器及接口 | 第50-52页 |
·软件实现原理 | 第52-71页 |
·主程序流程 | 第53-56页 |
·Reloadtime0 中断服务程序流程 | 第56-60页 |
·Timebase中断服务程序流程 | 第60-63页 |
·枪开关动作程序流程 | 第63-64页 |
·短焊程序流程 | 第64-66页 |
·长焊程序流程 | 第66-67页 |
·点焊程序流程 | 第67-68页 |
·重复焊程序流程 | 第68-71页 |
·试验调试 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第四章 高频微束等离子弧焊超小电流输出的特殊技术研究 | 第75-88页 |
·稳弧电源 | 第75-76页 |
·喷嘴尺寸 | 第76-80页 |
·喷嘴尺寸对 0.05A超小电流微束等离子弧焊可靠引弧的影响 | 第76-78页 |
·喷嘴尺寸对 0.05A超小电流微束等离子弧焊电弧稳定性的影响 | 第78-80页 |
·喷嘴尺寸对 0.05A超小电流微束等离子弧焊电弧影响小结 | 第80页 |
·高频脉冲的压缩效应对电弧稳定性的影响 | 第80-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第五章 超薄超细件特殊焊接工艺的研究 | 第88-107页 |
·超薄超细件的焊接难点 | 第88-89页 |
·超细不锈钢筛网的微束等离子弧焊工艺研究 | 第89-100页 |
·筛网的结构特点 | 第89-90页 |
·不锈钢筛网焊接工艺的特殊性 | 第90-92页 |
·焊接规范及试验结果 | 第92-93页 |
·影响因素分析讨论 | 第93-96页 |
·不锈钢筛网焊接中的常见缺陷及预防措施 | 第96-100页 |
·钛箔的微束等离子弧焊工艺研究 | 第100-105页 |
·钛箔焊接工艺的特殊性 | 第100-101页 |
·钛箔的微束等离子弧焊工艺实验方案 | 第101-102页 |
·钛箔的微束等离子弧焊实验结果及分析 | 第102-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |