首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--发电机、大型发电机组(总论)论文--风力发电机论文

风力发电机组塔筒及基础环焊接生产线技术优化设计

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-22页
    1.1 选题背景及意义第14-18页
        1.1.1 风力发电第14页
        1.1.2 塔筒与基础环第14-16页
        1.1.3 塔筒与基础环焊接工艺第16-18页
    1.2 风力塔筒焊接工艺研究现状第18页
    1.3 产生焊接变形的成因与控制第18-20页
        1.3.1 产生焊接变形的原因第18-19页
        1.3.2 焊接热过程的特点第19页
        1.3.3 焊接变形的控制和预防方法第19-20页
    1.4 本研究主要研究内容第20-22页
第2章 试验过程与方法第22-26页
    2.1 试验流程第22页
    2.2 试验设备第22-23页
    2.3 试验过程第23-25页
        2.3.1 塔筒材料选择第23页
        2.3.2 焊料选择第23-24页
        2.3.3 焊接工艺参数设定第24页
        2.3.4 Q345E材料试验件切割第24页
        2.3.5 焊接过程第24-25页
    2.4 T型接头角焊缝成形、飞溅试验第25页
    2.5 分析与检测第25-26页
        2.5.1 力学性能试验第25页
        2.5.2 T型接头角焊缝金相试验第25-26页
第3章 风力塔筒焊接性工艺分析第26-35页
    3.1 Q345E钢的特性第26页
    3.2 Q345E钢的焊接性能分析第26-28页
        3.2.1 焊前预热第26-27页
        3.2.2 焊接条件第27-28页
    3.3 风力塔筒总体焊接工艺分析第28-29页
    3.4 风力塔筒的焊接性能分析第29-31页
    3.5 风力塔筒与基础焊接工艺措施第31-34页
        3.5.1 焊接材料第31-32页
        3.5.2 焊接工艺流程第32-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 风力塔筒及基础环焊接工艺研究第35-56页
    4.1 焊接方法的选择第35-44页
        4.1.1 外观成形检查第35-36页
        4.1.2 RT检验第36-37页
        4.1.3 力学性能试验第37-39页
        4.1.4 焊缝宏观金相试验第39-43页
        4.1.5 焊缝成形、飞溅试验第43-44页
        4.1.6 焊接方法的确定第44页
    4.2 混合气体含量的选择第44-48页
        4.2.1 焊接成形飞溅试验第45-46页
        4.2.2 焊缝力学性能试验第46-47页
        4.2.3 焊缝金相试验第47-48页
        4.2.4 气体含量的选择第48页
    4.3 熔滴过渡形式的选择第48-52页
        4.3.1 焊接成形飞溅实验第49-51页
        4.3.2 焊缝RT射线检测第51页
        4.3.3 焊缝力学性能试验第51-52页
        4.3.4 熔滴过渡形式的选择第52页
    4.4 线能量的选择第52-54页
        4.4.1 焊缝力学性能试验第52-53页
        4.4.2 焊缝金相试验第53-54页
        4.4.3 线能量的选择第54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 风力塔筒及基础环焊接工艺实施第56-70页
    5.1 焊接工艺流程设计第56页
    5.2 焊前准备第56-59页
    5.3 单节纵缝及法兰焊接第59-62页
    5.4 二小节组对焊接第62-65页
    5.5 大段组对接长及内环缝焊接第65-66页
    5.6 外环缝焊接第66-69页
    5.7 本章小结第69-70页
总结与展望第70-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:感应滤波变压器在光伏并网系统中的应用
下一篇:基于支持向量机与化学反应优化算法的变压器故障诊断