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铝合金燃料贮箱熔化极等离子弧复合焊工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 铝合金复合热源焊接方法研究现状第11-14页
        1.2.1 LD10 铝合金焊接特性第11-12页
        1.2.2 激光-MIG 电弧复合铝合金焊接第12-13页
        1.2.3 变极性等离子焊接(VPPAW)第13页
        1.2.4 TIG-MIG 复合双弧铝合金焊接技术第13-14页
        1.2.5 搅拌摩擦焊技术(FSW)第14页
    1.3 Plasma-MIG 焊的研究现状第14-16页
    1.4 工程化应用第16-17页
    1.5 本文研究内容第17-19页
第2章 熔化极等离子弧焊接及控制系统第19-36页
    2.1 实验平台及控制系统完善第19-23页
        2.1.1 Plasma-MIG 复合弧焊接系统第19-20页
        2.1.2 Plasma-MIG 复合弧焊接控制系统架构第20-21页
        2.1.3 三菱 FX2N PLC 与人机界面 HMI 模拟信号标定第21-23页
    2.2 复合弧建立的条件第23-28页
        2.2.1 Plasma-MIG 起弧方式第23-24页
        2.2.2 帕邢(Paschen)定律第24-26页
        2.2.3 Plasma-MIG 复合电弧起弧路径第26-28页
    2.3 Plasma-MIG 复合弧焊枪第28-29页
    2.4 焊丝矫直装置第29-31页
    2.5 工装夹具第31-32页
    2.6 电参数采集系统第32页
    2.7 实验材料及分析方法第32-34页
    2.8 本章小结第34-36页
第3章 铝合金锁底焊工艺特性第36-60页
    3.1 Plasma-MIG 复合焊中三路保护气的作用第36-37页
    3.2 离子弧在焊接过程中发生偏移对焊缝成形的影响第37-41页
    3.3 Plasma-MIG 复合电弧焊接热循环曲线第41-43页
    3.4 锁底结构焊缝宏观与金相组织分析第43-54页
        3.4.1 焊缝宏观形貌第43-45页
        3.4.2 LD10 铝合金母材区第45-46页
        3.4.3 焊缝区第46-48页
        3.4.4 焊缝熔合区第48-52页
            3.4.4.1 焊缝 LD10 一侧熔合区第49-51页
            3.4.4.2 焊缝 L3 一侧熔合区第51-52页
        3.4.5 焊缝热影响区 HAZ第52-54页
    3.5 焊缝显微硬度第54-56页
    3.6 锁底焊常见焊接缺陷分析第56-59页
        3.6.1 L3 纯铝一侧咬边或焊穿第56-57页
        3.6.2 焊缝未熔合第57页
        3.6.3 焊接裂纹第57-58页
        3.6.4 气孔与缩孔第58-59页
    3.7 本章小结第59-60页
第4章 预测焊缝成形回归模型第60-80页
    4.1 正交旋转实验设计第60-66页
        4.1.1 铝合金锁底结构 Plasma-MIG 复合焊焊缝成形第60-63页
        4.1.2 二次回归实验表第63-66页
    4.2 模型建立第66-68页
    4.3 回归模型的统计检验第68-78页
        4.3.1 回归方程显著性检验第68-69页
        4.3.2 回归方程拟合度检验第69-70页
        4.3.3 回归系数显著性检验第70-76页
        4.3.4 焊接工艺优化与预测分析第76-78页
    4.4 本章小结第78-80页
结论第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87页

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