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旁路耦合电弧GMAW工艺及机理研究

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

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