摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-30页 |
·引言 | 第11-12页 |
·高效化焊接方法的意义 | 第11页 |
·高效化焊接方法需解决的问题与难点 | 第11-12页 |
·高效化焊接方法的国内外发展现状 | 第12-28页 |
·多元气体保护法 | 第12-14页 |
·磁场控制法 | 第14-20页 |
·多丝焊接法 | 第20-23页 |
·复合热源法 | 第23-28页 |
·本文研究背景及主要研究内容 | 第28-30页 |
·本文研究背景 | 第28页 |
·本文主要研究内容 | 第28-29页 |
·本文主要创新点 | 第29-30页 |
第2章 旁路耦合电弧GMAW试验系统 | 第30-46页 |
·非熔化极单旁路耦合电弧GMAW 试验系统 | 第30-36页 |
·系统组成 | 第31页 |
·各组成部分型号与参数 | 第31-35页 |
·工作原理 | 第35-36页 |
·非熔化极双旁路耦合电弧GMAW 试验系统 | 第36-41页 |
·系统组成 | 第37页 |
·各组成部分型号与参数 | 第37-40页 |
·工作原理 | 第40-41页 |
·双丝旁路耦合电弧GMAW 试验系统 | 第41-45页 |
·系统组成 | 第42页 |
·各组成部分型号与参数 | 第42-44页 |
·工作原理 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第3章 旁路耦合电弧GMAW熔滴过渡受力分析与计算 | 第46-62页 |
·熔滴过渡受力分析 | 第46-49页 |
·传统GMAW 熔滴受力分析 | 第46-48页 |
·非熔化极双旁路耦合电弧GMAW 熔滴受力分析 | 第48-49页 |
·熔滴下落中的受力分析 | 第49-50页 |
·熔滴过渡的受力和动量计算 | 第50-57页 |
·计算原理 | 第50-52页 |
·原始数据提取 | 第52-55页 |
·计算结果 | 第55页 |
·结果分析 | 第55-57页 |
·不同旁路电流对熔滴过渡的影响 | 第57-59页 |
·旁路电流对熔滴过渡形式的影响 | 第57-58页 |
·旁路电流对熔滴过渡频率的影响 | 第58-59页 |
·旁路电流对作用于焊接熔池表面电弧力的影响 | 第59-61页 |
·受力分析 | 第59-60页 |
·试验结果 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 旁路耦合电弧GMAW焊接温度场计算与模拟 | 第62-71页 |
·热源模型的建立 | 第62-63页 |
·温度场模型的建立与求解 | 第63-66页 |
·数学模型 | 第63-64页 |
·网格划分 | 第64页 |
·模拟参数取值 | 第64-66页 |
·模拟结果与试验验证 | 第66-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第5章 双丝旁路耦合电弧GMAW焊接过程控制 | 第71-92页 |
·单闭环控制方法 | 第73-81页 |
·PID控制 | 第73-76页 |
·模糊控制 | 第76-78页 |
·九点控制 | 第78-81页 |
·双路闭环控制方法 | 第81-87页 |
·控制器设计 | 第81-83页 |
·控制结果及分析 | 第83-87页 |
·多变量解耦控制方法 | 第87-90页 |
·控制器设计 | 第87-88页 |
·控制结果及分析 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第6章 旁路耦合电弧GMAW焊接工艺研究 | 第92-114页 |
·焊枪几何参数的研究 | 第92-102页 |
·非熔化极单旁路耦合电弧GMAW 焊枪几何参数研究 | 第92-96页 |
·非熔化极双旁路耦合电弧GMAW 焊枪几何参数研究 | 第96-101页 |
·双丝旁路耦合电弧GMAW 焊枪几何参数研究 | 第101-102页 |
·平板高速堆焊工艺研究 | 第102-108页 |
·非熔化极单旁路耦合电弧GMAW 平板高速堆焊工艺研究 | 第102-105页 |
·非熔化极双旁路耦合电弧GMAW 平板高速堆焊工艺研究 | 第105-107页 |
·双丝旁路耦合电弧GMAW 平板高速堆焊工艺研究 | 第107-108页 |
·搭接接头高速焊接工艺研究 | 第108-112页 |
·非熔化极单旁路耦合电弧GMAW 搭接接头高速焊接工艺研究 | 第108-110页 |
·非熔化极双旁路耦合电弧GMAW 搭接接头高速焊接工艺研究 | 第110-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
结论 | 第114-117页 |
参考文献 | 第117-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第125-126页 |