摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 水下焊接技术及国内外研究进展 | 第10-15页 |
1.2.1 水下湿法焊接技术 | 第10-11页 |
1.2.2 水下干法焊接技术 | 第11-15页 |
1.3 熔化极脉冲焊的原理、特点及应用 | 第15-17页 |
1.3.1 脉冲焊接的基本原理 | 第15-16页 |
1.3.2 脉冲焊接的工艺特点 | 第16页 |
1.3.3 熔化极脉冲焊的熔滴过渡及电弧行为特点 | 第16-17页 |
1.4 水下全位置焊接的研究现状及存在的问题 | 第17-18页 |
1.5 课题研究目标和内容 | 第18-21页 |
第2章 焊接设备及试验方法 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 局部干法焊接过程模拟系统 | 第21-25页 |
2.2.1 焊接电源 | 第22-23页 |
2.2.2 送丝系统 | 第23页 |
2.2.3 局部干法焊接模拟试验装置 | 第23-25页 |
2.3 试验材料 | 第25-26页 |
2.4 试验研究方法 | 第26-29页 |
2.4.1 焊接试验过程 | 第26-27页 |
2.4.2 高速摄像系统 | 第27-28页 |
2.4.3 电信号采集与同步系统 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 局部干法药芯焊丝脉冲MAG平焊焊接行为研究 | 第31-59页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 平焊焊接过程力学行为分析 | 第31-33页 |
3.2.1 焊接电弧作用力 | 第31页 |
3.2.2 熔滴上的受力情况 | 第31-33页 |
3.2.3 平焊焊接位置液态熔池的受力情况分析 | 第33页 |
3.3 焊接基本条件的确定 | 第33-37页 |
3.3.1 典型药芯焊丝脉冲MAG焊的电弧形态 | 第33-35页 |
3.3.2 模拟箱体中保护气体流量和通气时间的确定 | 第35-37页 |
3.4 不同工艺参数对电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第37-57页 |
3.4.1 焊接电流对平焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第37-41页 |
3.4.2 焊接电压对平焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第41-44页 |
3.4.3 焊接速度对平焊电弧形态和熔滴过渡行为的影响 | 第44-47页 |
3.4.4 焊丝伸出长度对平焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第47-50页 |
3.4.5 焊接方向及焊枪角度对平焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第50-55页 |
3.4.6 焊接极性对平焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 局部干法药芯焊丝脉冲MAG仰焊焊接行为研究 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 仰焊焊接位置液态熔池的受力情况分析 | 第59-61页 |
4.3 不同工艺参数对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第61-80页 |
4.3.1 焊接电流对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第61-64页 |
4.3.2 焊接电压对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第64-68页 |
4.3.3 焊接速度对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第68-71页 |
4.3.4 焊丝伸出长度对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第71-75页 |
4.3.5 焊接方向和焊枪角度对仰焊电弧形态及熔滴过渡行为的影响 | 第75-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
发表论文和参加科研情况 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |