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激光-双丝脉冲MIG复合焊接电弧等离子体光谱诊断

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景第8-12页
        1.1.1 激光-电弧复合焊接技术的提出第8-9页
        1.1.2 激光-电弧复合焊接的优势第9页
        1.1.3 激光与电弧的复合形式第9-12页
        1.1.4 激光-双丝复合焊接技术第12页
    1.2 激光-电弧复合焊接工艺研究现状第12-15页
        1.2.1 国外激光-电弧复合焊接工艺研究现状第12-14页
        1.2.2 国内激光-电弧复合焊接工艺研究现状第14-15页
    1.3 光谱分析法第15-17页
        1.3.1 光谱分析法的特点第15-16页
        1.3.2 光谱分析法在焊接领域的应用第16-17页
    1.4 本课题的主要研究内容第17-18页
第二章 焊接试验系统的建立第18-26页
    2.1 试验材料第18页
    2.2 激光-双丝脉冲 MIG 电弧复合焊接系统第18-21页
        2.2.1 激光器第19页
        2.2.2 弧焊电源系统第19-20页
        2.2.3 脉冲控制器第20页
        2.2.4 复合焊焊枪第20-21页
    2.3 信号采集系统第21-24页
        2.3.1 光谱信号采集系统第22-23页
        2.3.2 高速摄像信号采集系统第23页
        2.3.3 电信号采集系统第23-24页
    2.4 同步触发采集软件第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 焊接试验方案和光谱分析的基本理论第26-38页
    3.1 焊接试验方案第26-29页
        3.1.1 焊接试验参数第26-28页
        3.1.2 试验方案第28-29页
        3.1.3 试验基本要求第29页
    3.2 光谱分析的基本理论和方法第29-36页
        3.2.1 电弧辐射的种类第29-31页
        3.2.2 电弧等离子体的热力学状态第31-32页
        3.2.3 电弧光谱辐射强度的定义第32页
        3.2.4 电弧等离子体电子温度的计算方法第32-34页
        3.2.5 电弧等离子体电子密度的计算方法第34-36页
    3.3 光谱诊断时的误差来源第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 焊接电弧等离子体的光谱诊断第38-64页
    4.1 谱线的标定第38-43页
        4.1.1 激光的加入对电弧光谱谱线强度的影响第41页
        4.1.2 电弧光谱强度随时间的变化第41-43页
    4.2 谱线的选择第43-46页
        4.2.1 电子温度计算时谱线的选择第43-44页
        4.2.2 电子密度计算时谱线的选择第44-46页
    4.3 激光复合前后电子温度的分布规律第46-60页
        4.3.1 各层面电子温度的分布规律第46-50页
        4.3.2 激光功率对电子温度的影响第50-52页
        4.3.3 双丝间距对电子温度的影响第52-54页
        4.3.4 电弧功率对电子温度的影响第54-57页
        4.3.5 电弧热输入对电子温度的影响第57-60页
    4.4 电导率的变化第60-61页
    4.5 激光复合前后电子密度的分布第61-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-69页
发表论文和科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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