首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--焊接、金属切割及金属粘接论文--焊接工艺论文--电弧焊论文

交叉耦合电弧焊接方法及热力传输机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 高效化GMAW焊接发展现状第16-30页
        1.2.1 单丝高效焊第17-22页
        1.2.2 双(多)丝高效焊第22-27页
        1.2.3 复合焊第27-30页
    1.3 本课题的研究背景及主要研究内容第30-33页
        1.3.1 课题研究背景第30-31页
        1.3.2 课题主要研究内容第31-32页
        1.3.3 课题主要创新点第32-33页
第2章 交叉耦合电弧焊接原理及系统建立第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 交叉耦合电弧焊接方法原理第33-35页
    2.3 交叉耦合电弧焊的特点第35-43页
        2.3.1 焊缝热、质解耦控制第36页
        2.3.2 高熔敷量焊接第36-40页
        2.3.3 焊缝成形可控第40-43页
    2.4 交叉耦合电弧焊接电源系统第43-50页
        2.4.1 电源系统第43-46页
        2.4.2 交叉耦合电弧高速影像采集分析系统第46-48页
        2.4.3 电弧力测量系统第48-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 多电极耦合电弧特性分析第51-73页
    3.1 引言第51页
    3.2 交叉耦合电弧特性第51-61页
        3.2.1 交叉耦合电弧—碳棒实验第51-58页
        3.2.2 交叉耦合电弧—GTA+双丝实验第58-60页
        3.2.3 交叉耦合电弧—等离子弧+双丝实验第60-61页
    3.3 旁路耦合电弧GMAW(DE-GMAW)焊电弧特性第61-64页
    3.4 旁路熔丝耦合电弧GTAW(Arcing-wire GTAW)焊电弧特性第64-67页
    3.5 多电极耦合电弧特性第67-70页
        3.5.1 绕弧行为第67-68页
        3.5.2 磁场对电弧行为的影响第68-70页
    3.6 交叉耦合电弧热量传输机制第70-72页
        3.6.1 焊丝热量第71页
        3.6.2 工件热量第71-72页
    3.7 本章小结第72-73页
第4章 交叉耦合电弧焊熔滴过渡受力分析第73-89页
    4.1 引言第73页
    4.2 交叉耦合电弧焊熔滴受力分析第73-76页
    4.3 建立等离子电弧力公式第76-81页
        4.3.1 等离子体对熔滴冲击力第76-79页
        4.3.2 等离子电弧电磁力第79-80页
        4.3.3 等离子电弧对熔滴作用力公式第80-81页
    4.4 等离子电弧力对熔滴作用力验证第81-87页
        4.4.1 实验验证第81-84页
        4.4.2 模拟验证第84-87页
    4.5 本章小结第87-89页
第5章 交叉耦合电弧焊工艺实验第89-109页
    5.1 引言第89页
    5.2 熔滴过渡机制第89页
    5.3 交叉耦合熔滴过渡第89-105页
        5.3.1 等离子弧脉冲时间对熔滴过渡的影响第90-94页
        5.3.2 等离子弧脉冲峰值电流对熔滴过渡的影响第94-97页
        5.3.3 等离子弧离子气流量对熔滴过渡的影响第97-100页
        5.3.4 等离子弧脉冲频率对熔滴过渡的影响第100-103页
        5.3.5 丝间电弧电流对熔滴过渡的影响第103-105页
    5.4 交叉耦合电弧焊焊缝成形第105-108页
        5.4.1 熔宽可控的焊缝成形第105-106页
        5.4.2 金属熔敷量可控的焊缝成形第106-108页
    5.5 本章小结第108-109页
结论第109-111页
参考 文献第111-119页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第119-121页
致谢第121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:低碳经济背景下国际碳交易市场发展及其前景
下一篇:医疗保险制度的中日比较研究