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 |