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脉冲MIG焊电弧物理特性光谱诊断

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·课题背景和选题意义第11-12页
   ·脉冲 MIG 焊的工艺特点第12-13页
   ·等离子体诊断方法研究现状第13-19页
     ·温度诊断方法研究现状第15-16页
     ·电子密度诊断方法研究现状第16-17页
     ·Stark 展宽法法研究现状第17-19页
   ·焊接电弧光谱诊断研究现状第19-24页
     ·脉冲 MIG 焊光谱诊断研究现状第21-24页
   ·本课题主要研究内容第24-26页
第二章 试验系统第26-32页
   ·焊接实验系统第26-27页
     ·焊接材料与工艺参数第26-27页
   ·电信号采集系统第27页
   ·高速摄影系统第27-28页
   ·光谱采集系统第28-31页
     ·光路系统第28-29页
     ·光谱信号采集电路控制系统第29-31页
 本章小结第31-32页
第三章 脉冲 MIG 焊电弧光谱诊断原理第32-47页
   ·脉冲 MIG 焊电弧的热力学状态第32-34页
     ·LTE 状态方程第32-34页
   ·Boltzmann 作图法原理第34-35页
   ·Stark 展宽法计算电子密度原理第35-37页
   ·谱线联立法计算温度和电子密度原理第37-39页
   ·Abel 逆变换第39-45页
     ·利用 Abel 逆变换求发射系数第42-44页
     ·利用 Abel 逆变换重构谱线线形第44-45页
   ·傅里叶变换法去噪原理第45-46页
 本章小结第46-47页
第四章 傅里叶变换法计算 Stark 展宽研究第47-58页
   ·傅里叶变换法介绍第47-49页
     ·傅里叶变换法原理第47-49页
     ·傅里叶变换的性质第49页
   ·傅里叶变换法求 Stark 展宽第49-52页
     ·高斯函数的傅里叶变换第51页
     ·Lorentz 函数的傅里叶变换第51-52页
   ·方法可行性验证第52-53页
   ·TIG 焊光谱诊断第53-57页
     ·实验条件第54页
     ·数据处理结果第54-57页
 本章小结第57-58页
第五章 脉冲 MIG 焊诊断结果与讨论第58-80页
   ·电信号采集结果第58-59页
   ·电弧形态第59-61页
   ·熔滴过渡第61-62页
   ·脉冲 MIG 焊热力学状态第62-65页
     ·峰值与基值热力学状态第63页
     ·热力学平衡时间第63-65页
   ·脉冲 MIG 焊光谱采集结果与讨论第65-69页
   ·温度计算结果第69-72页
     ·峰值二维温度结果第71-72页
     ·基值二维温度分布第72页
   ·二维电子密度计算结果第72-75页
     ·峰值二维电子密度第72-73页
     ·基值二维电子密度第73-75页
   ·三维温度计算结果第75-76页
   ·三维电子密度计算结果第76页
   ·金属蒸气百分比第76-78页
 本章小结第78-80页
第六章 全文总结第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第87-89页

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