窄间隙TIG焊枪设计研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·窄间隙焊接特点 | 第12-13页 |
·窄间隙焊接的应用范围 | 第13-14页 |
·窄间隙焊接的技术现状 | 第14-23页 |
·窄间隙GMAW 方法 | 第15-19页 |
·窄间隙SAW 方法 | 第19-21页 |
·窄间隙TIG 焊接方法 | 第21-23页 |
·窄间隙焊接研究发展方向 | 第23-24页 |
·本论文研究意义 | 第24-25页 |
·本论文研究内容 | 第25-26页 |
第二章 窄间隙 TIG 焊枪设计理论基础 | 第26-38页 |
·TIG 焊接方法 | 第26-27页 |
·概述 | 第26页 |
·TIG 焊的工艺特点 | 第26-27页 |
·TIG 焊的应用范围 | 第27页 |
·TIG 焊接系统 | 第27-30页 |
·TIG 焊炬 | 第27-28页 |
·TIG 焊接电源 | 第28-29页 |
·TIG 焊供气系统 | 第29-30页 |
·TIG 焊供水系统 | 第30页 |
·窄间隙TIG 焊枪设计要求 | 第30-31页 |
·窄间隙TIG 焊枪设计原则 | 第31-37页 |
·材料选取原则 | 第31-32页 |
·水冷回路设计原则 | 第32-35页 |
·保护气路设计原则 | 第35-36页 |
·焊接回路设计原则 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 窄间隙 TIG 焊枪研制 | 第38-47页 |
·窄间隙TIG 焊枪初步设计 | 第38-42页 |
·整体模型 | 第38-39页 |
·焊枪枪身 | 第39页 |
·水冷回路设计 | 第39-40页 |
·气体保护回路设计 | 第40页 |
·电流馈送回路设计 | 第40-41页 |
·钨极夹持装置 | 第41-42页 |
·窄间隙TIG 焊枪加工 | 第42-43页 |
·窄间隙TIG 焊枪性能实验 | 第43-46页 |
·实验平台 | 第43页 |
·焊接实验及结果分析 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 窄间隙 TIG 焊枪结构优化设计 | 第47-63页 |
·试制焊枪的结构分析 | 第47-49页 |
·焊枪结构优化设计原则 | 第49-50页 |
·气保护优化设计 | 第49-50页 |
·水冷系统优化设计 | 第50页 |
·绝缘优化设计 | 第50页 |
·枪身位置要可调 | 第50页 |
·钨极夹持装置优化设计 | 第50页 |
·送丝装置调节功能 | 第50页 |
·优化后焊枪模型 | 第50-55页 |
·整体模型 | 第50-52页 |
·枪身设计 | 第52-53页 |
·气罩设计 | 第53-54页 |
·送丝装置 | 第54-55页 |
·优化后焊枪加工 | 第55页 |
·材料 | 第55页 |
·加工方法 | 第55页 |
·实物照片 | 第55页 |
·优化后焊枪焊接性能实验 | 第55-59页 |
·实验平台 | 第56页 |
·焊接实验 | 第56-59页 |
·焊枪结构参数分析 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 窄间隙 TIG 焊枪温度场模拟 | 第63-70页 |
·焊枪模型简化 | 第63页 |
·水冷模型简化 | 第63-65页 |
·管道模型 | 第63-64页 |
·冷却水对流系数计算 | 第64-65页 |
·热源加载 | 第65-67页 |
·ANSYS 热源加载方法 | 第65页 |
·TIG 焊接热源处理 | 第65-67页 |
·计算分析 | 第67-69页 |
·边界条件 | 第67页 |
·ANSYS 模型 | 第67-68页 |
·温度结果及分析 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 窄间隙 TIG 焊枪焊接实验 | 第70-81页 |
·平板堆焊实验 | 第70-76页 |
·焊接平台及试板准备 | 第70页 |
·焊接实验 | 第70-75页 |
·结果分析 | 第75-76页 |
·窄间隙焊接实验 | 第76-80页 |
·焊接平台及试板准备 | 第76-77页 |
·焊接实验 | 第77-80页 |
·结果分析 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第七章 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第86-88页 |