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高压TIG焊接电弧特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 水下焊接技术第9-11页
        1.2.1 湿法焊接第9页
        1.2.2 干法焊接第9-10页
        1.2.3 局部干法焊接第10-11页
    1.3 高压 TIG 焊接研究现状第11-16页
        1.3.1 高压 TIG 焊接实验设备第11-13页
        1.3.2 高压 TIG 电弧特性研究现状第13-15页
        1.3.3 高压 TIG 电弧温度场的光谱诊断第15-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
第2章 高压 TIG 焊接实验系统第17-23页
    2.1 高压 TIG 焊接实验系统整体设计第17-18页
    2.2 高压舱体及辅助设备第18-20页
    2.3 高压 TIG 焊接实验控制系统第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 高压环境下 TIG 电弧形态及电特性第23-34页
    3.1 焊接实验系统第23-24页
        3.1.1 电信号及电弧图象采集第23页
        3.1.2 TIG 焊接起弧方式第23-24页
        3.1.3 TIG 焊接保护气第24页
    3.2 高压环境下 TIG 电弧形态第24-25页
    3.3 环境压力对 TIG 电弧电特性的影响第25-33页
        3.3.1 静特性曲线第26-27页
        3.3.2 环境压力对电弧电压的影响第27-29页
        3.3.3 高压环境下电弧长度对电弧电压的影响第29-30页
        3.3.4 环境压力对 TIG 电弧电特性影响规律的推导第30-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 高压电弧等离子体光谱诊断理论第34-46页
    4.1 等离子体的辐射规律与发射系数第34-36页
        4.1.1 等离子体的激发辐射第34-35页
        4.1.2 特征谱发射系数第35-36页
    4.2 电弧的热力学状态分析第36-39页
        4.2.1 局部热力学平衡(LTE)第36-38页
        4.2.2 电弧等离子体的热力学状态第38-39页
    4.3 基于局部热力学平衡假设的粒子数密度计算第39-42页
        4.3.1 环境压力对粒子数密度的影响分析第39-40页
        4.3.2 高压环境下电弧等离子体粒子密度计算第40-42页
    4.4 标准温度法第42-44页
    4.5 本章小结第44-46页
第5章 高压环境 TIG 电弧等离子体温度场光谱诊断第46-58页
    5.1 实验系统第46-49页
        5.1.1 电弧特征谱图像采集系统第46页
        5.1.2 窄带滤光片的选取第46-47页
        5.1.3 实验数据处理第47-49页
    5.2 标准温度法计算高压环境 TIG 电弧温度场第49-51页
    5.3 高压环境 TIG 电弧温度场分布第51-57页
        5.3.1 环境压力对电弧温度场的影响第51-54页
        5.3.2 高压环境下电流对电弧温度场的影响第54-55页
        5.3.3 高压环境下弧长对电弧温度场的影响第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64页

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