基于电弧增材制造的电弧信息检测及其弧长特征识别研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 增材制造技术研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 电弧增材制造技术 | 第10-13页 |
1.2.2 激光增材制造 | 第13-14页 |
1.2.3 电子束增材制造 | 第14-15页 |
1.3 电弧增材成形过程质量监控研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 基于声波信号特征的成形质量监控 | 第15-16页 |
1.3.2 基于视觉传感的成形质量监控 | 第16-18页 |
1.4 课题主要研究的内容 | 第18-21页 |
2 TIG电弧增材制造实验系统构建 | 第21-27页 |
2.1 电弧增材制造实验系统构建 | 第21页 |
2.2 电弧增材制造实验方案设计 | 第21-22页 |
2.3 电弧信息检测实验系统 | 第22-26页 |
2.3.1 电弧力检测 | 第22-23页 |
2.3.2 电弧热检测 | 第23-24页 |
2.3.3 电弧声波信号检测 | 第24-25页 |
2.3.4 电弧图像信息检测 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 TIG电弧信息特征分析 | 第27-39页 |
3.1 电弧信息特征 | 第27-32页 |
3.2 电弧信息的相关性分析 | 第32-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
4 TIG电弧弧长变化的影响及其能量特征分析 | 第39-53页 |
4.1 弧长变化对增材沉积成形的影响 | 第39-40页 |
4.2 电弧弧长变化的热、力学特征 | 第40-45页 |
4.2.1 弧长变化的电弧热学特征 | 第40-43页 |
4.2.2 弧长变化的电弧力学特征 | 第43-45页 |
4.3 TIG电弧数值模拟分析 | 第45-52页 |
4.3.1 基本假设及控制方程组 | 第45-47页 |
4.3.2 TIG电弧计算模型 | 第47-48页 |
4.3.3 边界条件 | 第48-49页 |
4.3.4 电弧能量场的模拟计算结果 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 基于声波信号的TIG电弧弧长特征识别 | 第53-67页 |
5.1 TIG电弧弧长变化下的声波信号特征 | 第53-55页 |
5.2 TIG电弧弧长模型建立及验证 | 第55-65页 |
5.2.1 电弧声波信号特征信息的提取 | 第55-56页 |
5.2.2 电弧声波信号弧长模型 | 第56-62页 |
5.2.3 电弧弧长模型验证 | 第62-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
6 结论 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第75-76页 |