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TIG焊冷致阴极收缩效应的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 TIG焊研究现状第9-11页
    1.3 K-TIG焊接工艺的优势第11-13页
    1.4 钨极阴极区的热平衡第13-15页
    1.5 图像法的应用第15-16页
    1.6 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 焊接实验平台第18-32页
    2.1 焊接实验平台第18-20页
        2.1.1 焊接系统及图像采集系统第19页
        2.1.2 基于Labview的焊接控制系统第19-20页
    2.2 强水冷TIG焊枪第20-22页
    2.3 钨极尖端高温区图像拍摄系统第22-27页
        2.3.1 图像传感系统的搭建第22-23页
        2.3.2 图像传感系统最优参数的选取第23-27页
    2.4 图像的处理及标定第27-30页
    2.5 电弧图像拍摄系统第30页
    2.6 本章小结第30-32页
第3章 钨极冷却程度对阴极区和阳极区的影响第32-64页
    3.1 工艺试验参数第32-33页
    3.2 焊枪1和焊枪2的水冷程度研究第33-36页
    3.3 图像传感系统参数的标定第36-37页
    3.4 水冷钨极对阴极区的影响第37-53页
        3.4.1 焊接电流对阴极区的影响第38-40页
        3.4.2 钨极夹角对阴极区的影响第40-44页
        3.4.3 钨极材料对阴极区的影响第44-45页
        3.4.4 燃弧时间对阴极区的影响第45-53页
    3.5 阴极收缩后对焊缝尺寸的影响第53-62页
        3.5.1 焊接电流和钨极夹角对焊缝轮廓的影响第53-58页
        3.5.2 钨极材料对焊缝轮廓的影响第58-60页
        3.5.3 燃弧时间对烧蚀区的影响第60-62页
    3.6 焊枪1和焊枪2的电弧形态第62-63页
    3.7 本章小结第63-64页
第4章 冷致阴极收缩效应对电弧压力的影响第64-78页
    4.1 电弧压力测量系统第64-65页
    4.2 工艺试验参数第65-66页
    4.3 阴极收缩对电弧压力的影响第66-70页
        4.3.1 焊接电流对电弧压力的影响第66-67页
        4.3.2 钨极夹角对电弧压力的影响第67-69页
        4.3.3 钨极材料对电弧压力的影响第69-70页
    4.4 不同板厚穿孔焊工艺窗口的对比第70-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 结论第78-80页
参考文献第80-86页
发表论文和参加科研情况说明第86-88页
致谢第88页

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