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脉冲超声辅助GTAW电弧形态及GMAW熔滴过渡研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 超声波的效应及应用第10-13页
        1.2.1 超声波效应第10-11页
        1.2.2 超声波在相关领域的应用第11-13页
    1.3 超声波在焊接领域的应用第13-16页
        1.3.1 超声波焊接第13-14页
        1.3.2 超声波钎焊第14页
        1.3.3 超声波改善焊缝组织第14-16页
    1.4 超声波辅助电弧焊第16-18页
    1.5 调控熔滴过渡国内外研究现状第18-21页
        1.5.1 激光-MIG复合焊接第18-19页
        1.5.2 表面张力过渡第19-20页
        1.5.3 冷金属过渡第20页
        1.5.4 磁控过渡第20-21页
    1.6 国内外文献综述的简析第21页
    1.7 本文主要研究内容第21-22页
第2章 实验设备、材料及方法第22-26页
    2.1 超声GMA复合焊接设备第22-24页
        2.1.1 焊接设备第22页
        2.1.2 超声波发生器第22-24页
    2.2 焊接过程监测系统第24-25页
        2.2.1 高速摄像采集系统第24页
        2.2.2 电信号采集第24-25页
    2.3 实验材料第25-26页
第3章 脉冲超声-GTA复合焊电弧形态第26-49页
    3.1 电弧形态的研究条件第26-28页
    3.2 发射端高度对电弧形态的影响第28-40页
        3.2.1 电弧形态变化与脉冲超声驻波场的初步建立第28-38页
        3.2.2 电弧形态参数的变化规律分析第38-40页
    3.3 脉冲频率对电弧形态的影响第40-46页
        3.3.1 电弧形态变化与脉冲超声驻波场的建立第40-44页
        3.3.2 电弧形态参数的变化规律分析第44-46页
    3.4 焊接电流对电弧形态的影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 铝合金脉冲超声-GMA复合焊熔滴过渡与电弧形态第49-67页
    4.1 熔滴过渡与电弧形态的研究条件第49页
    4.2 发射端高度对铝合金MIG焊接熔滴过渡及电弧形态的影响第49-59页
        4.2.1 发射端高度对熔滴过渡及电弧形态的影响第49-52页
        4.2.2 脉冲超声对熔滴过渡及电弧形态作用过程分析第52-58页
        4.2.3 熔滴过渡及电弧形态的变化规律分析第58-59页
    4.3 脉冲频率对铝合金MIG焊接熔滴过渡及电弧形态的影响第59-66页
        4.3.1 脉冲频率对熔滴过渡及电弧形态的影响第59-63页
        4.3.2 熔滴过渡及电弧形态的变化规律分析第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第5章 脉冲超声-脉冲GMA同步复合焊平台搭建及熔滴过渡与电弧形态第67-76页
    5.1 超声波发生器的功能设计与实验平台搭建第67-69页
    5.2 脉冲超声-脉冲GMA同步复合焊电弧形态与熔滴过渡研究第69-75页
        5.2.1 连续超声-脉冲GMA复合焊接第69-71页
        5.2.2 非同步脉冲超声-脉冲GMA复合焊接第71-73页
        5.2.3 同步脉冲超声-脉冲GMA复合焊接第73-75页
    5.3 本章小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-81页
攻读硕士学位期间发表的论文第81-83页
致谢第83页

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