摘要 | 第13-16页 |
ABSTRACT | 第16-19页 |
第一章 绪论 | 第20-44页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第20-23页 |
1.2 高效电弧焊工艺的研究进展 | 第23-33页 |
1.2.1 高效间接电弧焊接 | 第23-26页 |
1.2.2 传统焊接方法的高效化 | 第26-28页 |
1.2.3 双弧以及多弧高效焊接 | 第28-29页 |
1.2.4 复合热源焊接 | 第29-33页 |
1.3 焊接电弧数值模拟技术的研究进展 | 第33-39页 |
1.3.1 自由电弧的数值模拟 | 第33-35页 |
1.3.2 TIG电弧及熔池的数值模拟 | 第35-38页 |
1.3.3 金属蒸汽对电弧参数的影响 | 第38-39页 |
1.4 焊接熔滴过渡的研究进展 | 第39-42页 |
1.4.1 单一热源焊接熔滴过渡 | 第40-41页 |
1.4.2 复合热源焊接熔滴过渡 | 第41-42页 |
1.5 本课题研究目的和主要内容 | 第42-44页 |
第二章 实验设备及材料 | 第44-50页 |
2.1 焊接系统 | 第44-45页 |
2.1.1 双丝间接电弧焊接系统 | 第44-45页 |
2.1.2 双丝间接电弧-TIG电弧复合热源焊接系统 | 第45页 |
2.2 高速摄像及背光光源系统 | 第45-47页 |
2.3 电参数采集系统 | 第47-48页 |
2.4 实验材料 | 第48-50页 |
第三章 双丝间接电弧的数值模拟 | 第50-72页 |
3.1 双丝间接电弧模拟计算的物理学基础 | 第50-55页 |
3.1.1 计算流体动力学理论基础 | 第50-54页 |
3.1.2 电磁场理论基础 | 第54-55页 |
3.2 双丝间接电弧的数学模型 | 第55-62页 |
3.2.1 电弧控制方程 | 第55-57页 |
3.2.2 电弧模型计算区域 | 第57-58页 |
3.2.3 电弧模型网格划分 | 第58-59页 |
3.2.4 电弧模型边界条件 | 第59-60页 |
3.2.5 氩气等离子体的物理参数 | 第60-61页 |
3.2.6 计算过程及技巧 | 第61-62页 |
3.3 双丝间接电弧的计算结果 | 第62-70页 |
3.3.1 流场计算结果 | 第63-65页 |
3.3.2 电磁场计算结果 | 第65-68页 |
3.3.3 电磁力对电流密度的压缩作用 | 第68-69页 |
3.3.4 讨论 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 双丝间接电弧特性及熔滴过渡特点 | 第72-92页 |
4.1 双丝夹角对双丝间接电弧特性的影响 | 第72-76页 |
4.1.1 电弧参数变化规律 | 第72-75页 |
4.1.2 本节讨论 | 第75-76页 |
4.2 焊接电流对双丝间接电弧特性的影响 | 第76-79页 |
4.2.1 电弧参数的分布变化规律 | 第76-78页 |
4.2.2 本节讨论 | 第78-79页 |
4.3 弧长对双丝间接电弧特性的影响 | 第79-82页 |
4.3.1 电弧参数的分布变化规律 | 第79-81页 |
4.3.2 本节讨论 | 第81-82页 |
4.4 双丝间接电弧焊接的熔滴过渡 | 第82-84页 |
4.4.1 双丝间接电弧焊接的熔滴过渡特点 | 第82-83页 |
4.4.2 双丝间接电弧焊接的熔滴受力分析 | 第83-84页 |
4.5 间接电弧焊接熔滴过渡特点形成原因分析 | 第84-88页 |
4.5.1 阴极熔滴体积较大,过渡频率低原因分析 | 第85页 |
4.5.2 熔滴过渡轨迹偏转原因分析 | 第85-86页 |
4.5.3 熔滴过渡位置距离大原因分析 | 第86-88页 |
4.6 双丝间接电弧焊接的热特性探讨 | 第88-89页 |
4.6.1 双丝间接电弧对焊接热输入的影响 | 第88-89页 |
4.6.2 熔滴对焊接热输入的影响 | 第89页 |
4.7 本章小结 | 第89-92页 |
第五章 双丝间接电弧焊接缺陷及消除措施 | 第92-108页 |
5.1 焊缝不连续缺陷 | 第92-94页 |
5.1.1 连续焊缝形成过程 | 第93页 |
5.1.2 不连续焊缝形成过程 | 第93-94页 |
5.2 焊缝边缘熔合不良 | 第94-97页 |
5.3 双丝间接电弧焊接的焊缝气孔 | 第97-103页 |
5.3.1 双丝间接电弧焊接气孔敏感性 | 第97-98页 |
5.3.2 双丝间接电弧焊接焊枪气室设计 | 第98-102页 |
5.3.3 本节讨论 | 第102-103页 |
5.4 TIG电弧对焊接缺陷的消除作用 | 第103-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-108页 |
第六章 TIG电弧对双丝间接电弧焊接的影响研究 | 第108-128页 |
6.1 TIG电弧对熔滴过渡的影响 | 第108-114页 |
6.1.1 钨极与双丝相对位置对熔滴过渡形态的影响 | 第108-110页 |
6.1.2 TIG焊电流对熔滴过渡形态的影响 | 第110页 |
6.1.3 钨极倾角对熔滴过渡形态的影响 | 第110-111页 |
6.1.4 熔滴受力分析 | 第111-113页 |
6.1.5 熔滴过渡轨迹对焊接工艺的影响 | 第113-114页 |
6.2 TIG电弧对双丝间接电弧稳定性的影响 | 第114-118页 |
6.2.1 双丝间接电弧稳定性 | 第114-115页 |
6.2.2 钨极与双丝的相对位置对电弧稳定性的影响 | 第115-116页 |
6.2.3 TIG焊电流对电弧稳定性的影响 | 第116-117页 |
6.2.4 钨极端部与双丝交点的距离对电弧稳定性的影响 | 第117页 |
6.2.5 本节讨论 | 第117-118页 |
6.3 TIG电弧对熔池形态的影响 | 第118-122页 |
6.3.1 钨极与双丝相对位置对熔池形态影响 | 第118-119页 |
6.3.2 TIG焊电流对熔池形态影响 | 第119-121页 |
6.3.3 钨极端部与双丝交点的距离对熔池形态影响 | 第121-122页 |
6.3.4 本节讨论 | 第122页 |
6.4 TIG电弧对焊缝形状的影响 | 第122-125页 |
6.4.1 TIG焊电流对焊缝形状的影响 | 第123页 |
6.4.2 钨极端部与双丝交点的距离对焊缝形状的影响 | 第123-124页 |
6.4.3 焊接速度对焊缝形状的影响 | 第124-125页 |
6.4.4 本节讨论 | 第125页 |
6.5 本章小结 | 第125-128页 |
第七章 结论 | 第128-132页 |
本文的创新点及不足 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
攻读博士学位期间发表的相关论文 | 第150-152页 |
附件 | 第152-170页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第170页 |