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高速GMAW驼峰焊道成因及GMAW+TOPTIG复合焊抑制机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-22页
        1.2.1 高速焊驼峰焊道的产生第12-16页
        1.2.2 高速焊驼峰焊道的抑制方法第16-22页
    1.3 课题主要研究内容及方法第22-23页
第二章 高速焊试验平台第23-34页
    2.1 实验平台搭建第23-32页
        2.1.1 实验所用工作台第24-25页
        2.1.2 焊枪的固定第25页
        2.1.3 实验所用焊机第25-27页
        2.1.4 焊接保护气体混配供应系统第27-28页
        2.1.5 图像采集系统第28-32页
    2.2 实验所需母材及焊材第32-33页
        2.2.1 母材第32-33页
        2.2.2 焊材第33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 单丝GMAW驼峰焊道产生过程及机理研究第34-49页
    3.1 单丝GMAW驼峰焊道的产生第34-37页
        3.1.1 焊接速度对单丝GMAW驼峰焊道成形的影响第34-35页
        3.1.2 电弧长度对单丝GMAW驼峰焊道成形的影响第35-36页
        3.1.3 保护气体成分对单丝GMAW驼峰焊道成形的影响第36-37页
    3.2 单丝GMAW驼峰焊道产生机理分析第37-48页
        3.2.1 焊接速度对单丝GMAW驼峰焊道的产生机理分析第37-43页
        3.2.2 电弧长度对单丝GMAW驼峰焊道的产生机理分析第43-45页
        3.2.3 保护气体成分对单丝GMAW驼峰焊道的产生机理分析第45-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 GMAW+TOPTIG高速焊接工艺及其驼峰抑制机理第49-73页
    4.1 GMAW+TOPTIG复合焊接方法原理提出第49-50页
    4.2 GMAW+TOPTIG复合焊接系统电路的连接第50-51页
    4.3 GMAW+TOPTIG(不填丝)复合焊工艺试验第51-66页
        4.3.1 试验设计第51-54页
        4.3.2 GMAW焊丝与TOPTIG焊枪钨极之间水平距离d1对焊缝成型的影响第54-55页
        4.3.3 TOPTIG焊枪角度θ1 对焊缝成型的影响第55-57页
        4.3.4 TOPTIG焊接电流I对焊缝成型的影响第57-59页
        4.3.5 TOPTIG焊枪钨极的打磨角度θ2 对焊缝成型的影响第59-61页
        4.3.6 TOPTIG焊枪钨极端部与试件表面的距离d2对焊缝成型的影响第61-62页
        4.3.7 GMAW+TOPTIG(不填丝)驼峰焊道抑制机理第62-66页
    4.4 GMAW+TOPTIG(填丝)复合焊工艺试验第66-71页
        4.4.1 试验背景第66-67页
        4.4.2 GMAW+TOPTIG(填丝)抑制“凹坑”的效果第67-70页
        4.4.3 GMAW+TOPTIG(填丝)抑制驼峰焊道形成的机制第70-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第五章 结论第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第78页

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