小电流脉冲TIG焊接电源及电弧物理特征的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文符号表 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
·引言 | 第12-13页 |
·直流脉冲 TIG 焊接方法及应用 | 第13-16页 |
·脉冲 TIG 焊接方法 | 第13-14页 |
·脉冲 TIG 焊接保护气体 | 第14-15页 |
·脉冲 TIG 焊接应用 | 第15-16页 |
·直流脉冲 TIG 焊接的发展及现状 | 第16-20页 |
·直流脉冲 TIG 焊接的发展 | 第16-17页 |
·直流脉冲 TIG 电弧的研究现状 | 第17-20页 |
·脉冲 TIG 焊接电源的发展及现状 | 第20-28页 |
·TIG 电源的发展 | 第20-22页 |
·国外脉冲 TIG 焊接电源的发展现状 | 第22-23页 |
·国内脉冲 TIG 焊接电源的发展现状 | 第23-28页 |
·课题意义 | 第28-29页 |
·本论文的主要研究内容 | 第29-32页 |
第2章 直流脉冲 TIG 焊接电源系统 | 第32-66页 |
·引言 | 第32页 |
·系统整体结构 | 第32-36页 |
·方案设计 | 第32-33页 |
·系统结构 | 第33页 |
·主回路结构 | 第33-34页 |
·控制系统结构 | 第34-35页 |
·主要芯片选型 | 第35-36页 |
·脉冲电源设计 | 第36-61页 |
·脉冲电源结构 | 第36-37页 |
·主回路设计 | 第37-42页 |
·一次逆变控制电路设计 | 第42-44页 |
·功率变压器设计 | 第44-49页 |
·滤波电路设计 | 第49-54页 |
·PI 设计 | 第54-56页 |
·二次逆变控制电路设计 | 第56页 |
·基于 CPLD 的逻辑控制器设计 | 第56-61页 |
·基值电源设计 | 第61-65页 |
·基值电源结构 | 第62页 |
·主电路结构 | 第62-63页 |
·主电路工作原理 | 第63页 |
·电感量计算 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第3章 直流脉冲 TIG 电弧电特性的研究 | 第66-96页 |
·引言 | 第66页 |
·实验平台 | 第66-70页 |
·建立观测实验平台 | 第66页 |
·电流信号的检测 | 第66-67页 |
·同步信号选取 | 第67-68页 |
·系统延时分析 | 第68-70页 |
·脉冲 TIG 电弧电特性的研究 | 第70-85页 |
·电源模型 | 第71-72页 |
·电源特性测试 | 第72-75页 |
·脉冲 TIG 电弧电特性的研究 | 第75-85页 |
·电弧高频收缩的讨论 | 第85-89页 |
·第一类电磁收缩力 | 第85-86页 |
·第二类电磁收缩力 | 第86-87页 |
·电场收缩力 | 第87-89页 |
·脉冲 TIG 电弧物理参数数值仿真 | 第89-95页 |
·基值电压模型 | 第89-91页 |
·峰值电流模型 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第4章 直流脉冲 TIG 电弧电子密度研究 | 第96-104页 |
·引言 | 第96页 |
·光谱法测量电子密度 | 第96-103页 |
·利用光谱测量电子密度的方法 | 第96-98页 |
·电弧发射光谱动态观测系统 | 第98-99页 |
·谱线选取 | 第99-100页 |
·脉冲电弧电子数密度计算 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第5章 直流脉冲 TIG 焊接工艺研究 | 第104-112页 |
·引言 | 第104页 |
·不同保护气体对不锈钢叠焊接质量的影响 | 第104-108页 |
·不同保护气体对电弧电特性的影响 | 第104-105页 |
·不同保护气体对焊缝微观组织的影响 | 第105-108页 |
·频率对焊接质量的影响 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-112页 |
结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
攻读博士学位期间所发表的论文 | 第120-122页 |
致谢 | 第122页 |