竖直方向低稀释率射流堆焊方法研究
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 锅炉水冷壁防护研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 堆焊方法研究现状 | 第14-18页 |
1.2.3 立焊研究现状 | 第18-19页 |
1.2.4 高效焊接方法研究现状 | 第19-22页 |
1.3 主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料及方法 | 第24-30页 |
2.1 焊接材料 | 第24-26页 |
2.2 试验方法 | 第26-30页 |
2.2.1 焊前处理 | 第26页 |
2.2.2 组织及物相分析方法 | 第26-27页 |
2.2.3 力学性能测试方法 | 第27-29页 |
2.2.4 腐蚀试验方法 | 第29-30页 |
第3章 堆焊系统设计及工艺稳定性试验 | 第30-39页 |
3.1 堆焊系统设计目的及思路 | 第30-31页 |
3.1.1 堆焊系统设计目的 | 第30页 |
3.1.2 堆焊系统设计思路 | 第30-31页 |
3.2 堆焊系统原理 | 第31-33页 |
3.2.1 TIG焊与MIG焊 | 第31页 |
3.2.2 竖直方向低稀释率射流堆焊方法原理 | 第31-33页 |
3.3 堆焊系统设计 | 第33页 |
3.3.1 堆焊系统设计要求 | 第33页 |
3.3.2 竖直方向低稀释率射流堆焊系统 | 第33页 |
3.4 堆焊设备选择 | 第33-36页 |
3.4.1 焊接电源 | 第33-34页 |
3.4.2 焊枪 | 第34-35页 |
3.4.3 焊接操作机 | 第35页 |
3.4.4 自制试验平台 | 第35-36页 |
3.5 工艺稳定性试验 | 第36-38页 |
3.5.1 电弧稳定性 | 第36-37页 |
3.5.2 电流稳定性 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 堆焊工艺研究 | 第39-51页 |
4.1 堆焊方向的选择 | 第39-40页 |
4.2 焊接参数对焊缝成形的影响 | 第40-47页 |
4.2.1 焊接电流的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 焊接电压的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 钨极到工件表面距离的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 焊接速度的影响 | 第43-44页 |
4.2.5 其他参数的影响 | 第44-46页 |
4.2.6 多道焊工艺 | 第46-47页 |
4.3 焊缝成形缺陷分析 | 第47-49页 |
4.3.1 熔池下落原因分析 | 第47-48页 |
4.3.2 焊缝润湿不良现象原因分析 | 第48-49页 |
4.3.3 焊缝表面氧化原因分析 | 第49页 |
4.4 与MIG立焊工艺对比 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 堆焊组织及性能分析 | 第51-63页 |
5.1 堆焊焊缝组织成分及物相分析 | 第51-55页 |
5.1.1 焊缝组织 | 第51-54页 |
5.1.2 成分分析 | 第54-55页 |
5.1.3 物相分析 | 第55页 |
5.2 堆焊焊缝性能分析 | 第55-60页 |
5.2.1 硬度分析 | 第55-57页 |
5.2.2 拉伸性能分析 | 第57-58页 |
5.2.3 冲击性能分析 | 第58-60页 |
5.3 与MIG立焊组织及性能对比 | 第60-61页 |
5.3.1 与MIG立焊组织对比 | 第60页 |
5.3.2 与MIG焊冲击性能对比 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第6章 不锈钢堆焊工艺及稀释率分析 | 第63-73页 |
6.1 堆焊焊缝稀释率及计算 | 第63页 |
6.2 堆焊工艺及稀释率分析 | 第63-68页 |
6.2.1 焊接电流的影响 | 第63-65页 |
6.2.2 焊接速度的影响 | 第65-66页 |
6.2.3 钨极到工件表面距离的影响 | 第66-68页 |
6.2.4 气体流量的影响 | 第68页 |
6.3 堆焊层组织及性能 | 第68-72页 |
6.3.1 堆焊层组织 | 第68-70页 |
6.3.2 堆焊层性能 | 第70-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |