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高频微振激光焊接平台控制研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 研究现状和发展方向第13-19页
        1.2.1 激光焊接技术的研究现状和发展方向第13-15页
        1.2.2 振动焊接技术的研究现状和发展方向第15-17页
        1.2.3 超磁致伸缩执行器(Giant Magnstostrictive Actuator,GMA)的研究与应用第17-19页
    1.3 本文研究目的及主要内容第19-20页
    1.4 本文的技术路线第20-22页
第二章 超磁致伸缩激振器的设计第22-44页
    2.1 磁致伸缩原理及特性第22-24页
    2.2 超磁致伸缩激振器性能参数的确定第24-28页
        2.2.1 GMM的选择第24-26页
        2.2.2 GMM激振器振幅的计算第26页
        2.2.3 GMM激振器相关力学参数的计算第26-28页
    2.3 满足不同焊接条件的激励线圈参数设计第28-35页
        2.3.1 激励线圈及绕线柱几何尺寸计算第28-29页
        2.3.2 电流密度、激励电流和导线直径计算第29-30页
        2.3.3 线圈匝数计算第30-31页
        2.3.4 激励线圈电阻和电感计算第31-33页
        2.3.5 激励线圈感抗和阻抗计算第33-35页
    2.4 基于ANSYS的磁路控制第35-42页
    2.5 本章小结第42-44页
第三章 超磁致伸缩激振器的控制平台搭建第44-67页
    3.1 基于函数信号发生器和音频功率放大器的控制平台第44-49页
        3.1.1 总体结构设计第44-45页
        3.1.2 电路设计第45-47页
        3.1.3 控制系统试验测试第47-49页
    3.2 基于LabVIEW和声卡的波形发生器和振动加速度信号采集电路第49-66页
        3.2.1 虚拟仪器与LabVIEW第49-50页
        3.2.2 PC声卡用于信号输出和数据采集的可行性第50-52页
        3.2.3 总体结构设计第52-53页
        3.2.4 基于LabVIEW和声卡的波形发生器第53-57页
            3.2.4.1 虚拟函数发生器及LabVIEW中的波形函数第53页
            3.2.4.2 LabVIEW中用于声卡信号输出的函数第53-54页
            3.2.4.3 波形发生器的前面板设计第54-55页
            3.2.4.4 波形发生器的程序框图设计第55-56页
            3.2.4.5 硬件连接与校验第56-57页
        3.2.5 基于LabVIEW和声卡的振动加速度采集电路第57-66页
            3.2.5.1 硬件的选择第57-60页
            3.2.5.2 声卡电压标定第60-61页
            3.2.5.3 LabVIEW中用于音频信号采集的函数第61-62页
            3.2.5.4 振动加速度采集程序的前面板设计第62-63页
            3.2.5.5 振动加速度采集程序的程序框图设计第63-64页
            3.2.5.6 硬件连接与校验第64-66页
    3.3 本章小结第66-67页
第四章 基于超磁致伸缩激振器的振动平台在高频微振激光焊接中的应用第67-75页
    4.1 试验目的第67-68页
    4.2 试验材料与方法第68-69页
    4.3 试验结果与分析讨论第69-74页
        4.3.1 宏观成形第69-70页
        4.3.2 微观组织第70-72页
        4.3.3 显微硬度第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 总结与展望第75-77页
    5.1 论文工作总结第75-76页
    5.2 相关工作展望第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第82-83页
致谢第83-84页

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