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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

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