基于无线局域网的GMAW-P焊接信号釆集与质量检测技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 GMAW-P焊接工艺简介 | 第11-13页 |
1.3 GMAW-P焊接质量检测技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 电弧声信号分析检测技术 | 第14页 |
1.3.2 电弧光谱信号分析检测技术 | 第14-15页 |
1.3.3 熔池图像分析检测技术 | 第15页 |
1.3.4 焊接过程电信号分析检测技术 | 第15-16页 |
1.4 无线互联技术简介 | 第16-18页 |
1.4.1 蓝牙(Bluetooth)技术 | 第16-17页 |
1.4.2 ZigBee | 第17页 |
1.4.3 CDMA | 第17-18页 |
1.4.4 无线局域网 | 第18页 |
1.5 工业无线技术的发展现状 | 第18-19页 |
1.6 论文主要研究目的与内容 | 第19-21页 |
2 GMAW-P焊接采集与分析系统硬件设计 | 第21-33页 |
2.1 硬件系统总体设计 | 第21-22页 |
2.2 电流、电压传感器的选择 | 第22-23页 |
2.2.1 电压传感器的选择 | 第22-23页 |
2.2.2 电流传感器的选择 | 第23页 |
2.3 信号调理电路 | 第23-25页 |
2.3.1 信号转换电路 | 第23-24页 |
2.3.2 滤波电路 | 第24-25页 |
2.4 数据采集卡的选择 | 第25-26页 |
2.5 熔池图像采集设备的选择 | 第26-28页 |
2.5.1 CCD摄像机的选择 | 第27-28页 |
2.5.2 复合滤光系统的选择 | 第28页 |
2.6 无线网络设备的选择 | 第28-31页 |
2.7 无线路由器的选择 | 第31页 |
2.8 本章小结 | 第31-33页 |
3 电信号采集分析系统软件设计 | 第33-51页 |
3.1 虚拟仪器及LabVIEW简介 | 第33-35页 |
3.1.1 虚拟仪器简介 | 第33-34页 |
3.1.2 LabVIEW简介 | 第34-35页 |
3.2 主程序模块 | 第35-36页 |
3.3 焊接工艺参数记录模块 | 第36-37页 |
3.4 电信号采集和波形回显模块 | 第37-39页 |
3.5 数字滤波模块 | 第39-40页 |
3.6 一阶微分分析模块 | 第40-41页 |
3.7 U-I相图分析模块 | 第41-42页 |
3.8 瞬时功率分析模块 | 第42-43页 |
3.9 相关性分析模块 | 第43-45页 |
3.9.1 自相关分析 | 第43-44页 |
3.9.2 电信号互相关分析 | 第44-45页 |
3.10 频谱分析模块 | 第45-47页 |
3.11 参数统计分析模块 | 第47-49页 |
3.12 本章小结 | 第49-51页 |
4 熔池视觉检测分析系统软件设计 | 第51-66页 |
4.1 熔池图像采集和回放模块 | 第51-53页 |
4.2 熔池图像与电信号同步采集模块 | 第53-54页 |
4.3 熔池图像与电信号同步显示模块 | 第54-55页 |
4.4 熔池图像分析模块 | 第55-64页 |
4.4.1 熔池图像前期处理模块 | 第55-60页 |
4.4.2 熔池图像特征分析模块 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 P-MIG焊接工艺试验及质量分析 | 第66-81页 |
5.1 P-MIG焊接试验系统构成 | 第66-67页 |
5.2 P-MIG焊接工艺规范 | 第67页 |
5.3 焊接电信号分析 | 第67-78页 |
5.3.1 电流、电压波形滤波 | 第67-68页 |
5.3.2 U-I相图分析 | 第68-69页 |
5.3.3 电信号波形和一阶微分分析 | 第69-71页 |
5.3.4 电弧功率分析 | 第71-72页 |
5.3.5 相关性分析 | 第72-73页 |
5.3.6 参数统计分析 | 第73-78页 |
5.4 熔池图像分析 | 第78-80页 |
5.4.1 图像对比分析 | 第78页 |
5.4.2 熔池轮廓分析 | 第78-79页 |
5.4.3 熔池轮廓几何参数分析 | 第79-80页 |
5.5 焊缝结果分析 | 第80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录 | 第87页 |