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低碳钢A-TIG新型活性剂及工艺优化研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·课题来源第11页
   ·课题的研究背景及意义第11-12页
   ·A-TIG 焊接技术研究进展及现状第12-16页
     ·焊接熔深增加机理的研究进展第12-14页
     ·A-TIG 焊接活性剂的研究进展第14-15页
     ·A-TIG 焊接的应用特征及存在的主要问题第15-16页
   ·A-TIG 焊接技术在实际工程生产中的应用第16-18页
     ·在管道全位置焊接中的应用情况第16-17页
     ·在窄间隙焊接中的应用情况第17-18页
     ·在其他特种焊接形式中的应用情况第18页
   ·焊缝接头应力集中及应力仿真第18-20页
     ·应力集中对接头强度的影响第19-20页
     ·焊接接头有限元应力仿真第20页
   ·课题主要研究内容第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第二章 实验设备及实验方法第22-29页
   ·A-TIG 焊接实验设备第22-24页
     ·AD393CN 实验系统 A-TIG 焊接模块第23页
     ·AD393CN 实验系统逆变焊接电源第23页
     ·AD393CN 通用型 A-TIG 焊接实验系统操作流程第23-24页
   ·A-TIG 焊接实验材料第24-25页
     ·焊接母材第24页
     ·单组元活性剂组分第24-25页
   ·单组元活性剂 A-TIG 焊接实验方法第25-26页
     ·单组元活性剂焊接实验准备工作第25页
     ·单组元活性剂 A-TIG 焊接第25-26页
   ·多组元复合活性剂 A-TIG 焊接实验方法第26-28页
     ·不同配比多组元活性剂正交实验设计第26-28页
     ·多组元复合活性剂配方 A-TIG 焊接第28页
   ·金相组织性能测试设备第28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 A-TIG 焊接活性剂配方设计及实验研究第29-49页
   ·单组元活性剂 A-TIG 焊接实验结果分析第29-36页
     ·单组元活性剂对焊缝表面成型质量的影响第29-30页
     ·单组元活性剂对熔池成型形状的影响第30-32页
     ·单组元活性剂对焊缝熔池熔深熔宽的影响第32-35页
     ·复合活性剂配方基本组成成分确定第35-36页
   ·多组元复合活性剂 A-TIG 焊接实验结果分析第36-45页
     ·多组元复合配方活性剂对焊缝成型质量的影响第36-37页
     ·多组元配方活性剂对熔池成型的影响第37-40页
     ·多组元复合活性剂焊缝熔深熔宽分析第40-42页
     ·多组元复合配方正交实验数据处理第42-45页
   ·多组元复合活性剂最佳配方确定第45-46页
   ·焊缝熔深增加原因讨论第46-47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 低碳钢对接接头 A-TIG 焊接工艺研究第49-63页
   ·多组元复合活性剂 A-TIG 焊接工艺实验第49-51页
     ·焊接工艺参数优化设计方案第49-50页
     ·低碳钢 A-TIG 对接焊接第50-51页
   ·不同工艺参数匹配下 A-TIG 焊缝熔池成型规律分析第51-58页
     ·A-TIG 工艺焊接实验焊缝熔池成型第51-53页
     ·工艺焊接实验焊缝熔深熔宽第53-54页
     ·工艺参数正交试验结果分析第54-58页
   ·焊接工艺参数对 A-TIG 焊缝熔池成型质量的影响第58-62页
     ·焊接电流对 A-TIG 焊缝熔深熔宽的影响第58-60页
     ·焊接速度对 A-TIG 焊缝熔深熔宽的影响第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 A-TIG 对接接头形状优化设计第63-72页
   ·基于参数化的 A-TIG 焊对接接头形状优化设计第63-67页
     ·对接接头参数化有限元模型建立第63-65页
     ·不同参数匹配的对接接头应力分析第65-67页
   ·对接接头形状优化三维实例分析第67-70页
     ·接头有限元仿真模型建立第67-68页
     ·边界条件和施加载荷第68-69页
     ·有限元结果及应力场分析第69-70页
   ·本章小结第70-72页
总结与展望第72-74页
 研究内容总结第72-73页
 后续工作展望第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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