磁控技术在高速TIG焊中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| ·课题背景与意义 | 第11-16页 |
| ·磁控焊接技术发展现状 | 第16-19页 |
| ·焊接技术的发展现状 | 第19-21页 |
| ·逆变电源的发展趋势 | 第21-22页 |
| ·熔池受力与外加磁场的关系 | 第22-24页 |
| ·熔池受到的力及其对焊缝成形的影响 | 第22-23页 |
| ·磁场力与熔池受到的力的关系 | 第23-24页 |
| ·课题主要研究内容 | 第24-25页 |
| 第二章 磁控设备主电路的选择和设计 | 第25-32页 |
| ·磁搅拌装置的整体结构 | 第25-26页 |
| ·主电路拓扑结构的选择 | 第26-28页 |
| ·软启动电路 | 第28-29页 |
| ·主电路设计遇到的问题及解决措施 | 第29-32页 |
| ·偏磁问题 | 第29页 |
| ·直通问题 | 第29-30页 |
| ·尖峰电压 | 第30页 |
| ·对电流反馈电路进行改进 | 第30-32页 |
| 第三章 磁控设备控制电路设计 | 第32-44页 |
| ·控制方式的选择 | 第32-33页 |
| ·一次逆变控制系统 | 第33-38页 |
| ·脉宽调制电路 | 第33-36页 |
| ·一次逆变驱动电路 | 第36-38页 |
| ·二次逆变控制系统 | 第38-42页 |
| ·二次PWM 芯片的选择 | 第38-40页 |
| ·二次PWM 波形产生电路的改进 | 第40-41页 |
| ·二次驱动电路的设计 | 第41-42页 |
| ·外特性控制电路 | 第42页 |
| ·稳压供电电源 | 第42-44页 |
| 第四章 系统调试与分析 | 第44-47页 |
| ·控制系统调试 | 第44-46页 |
| ·一次驱动波形 | 第44-45页 |
| ·二次驱动波形 | 第45-46页 |
| ·输出电压波形 | 第46页 |
| ·电磁干扰 | 第46-47页 |
| 第五章 磁头设计及高速摄像背光选择 | 第47-55页 |
| ·激磁线圈尺寸设计 | 第47-50页 |
| ·激磁铁芯设计 | 第50页 |
| ·磁头结构设计 | 第50-51页 |
| ·磁头冷却设计 | 第50-51页 |
| ·磁头绝缘设计 | 第51页 |
| ·磁头密封设计 | 第51页 |
| ·磁头的安装 | 第51页 |
| ·高速摄像及背光系统 | 第51-55页 |
| ·高速摄像装置工作原理 | 第52-53页 |
| ·背景光源的选择 | 第53页 |
| ·光学放大率的选择 | 第53-54页 |
| ·光学器件的选择及光路的调整 | 第54-55页 |
| 第六章 焊接磁搅拌试验与分析 | 第55-65页 |
| ·试验条件 | 第55-58页 |
| ·试验材料 | 第55页 |
| ·试验设备 | 第55-56页 |
| ·试验方法 | 第56-57页 |
| ·金相和扩口试验 | 第57-58页 |
| ·试验结果及分析 | 第58-63页 |
| ·外加磁场对氩气流量的影响 | 第58-59页 |
| ·外加磁场对焊接电流的影响 | 第59-61页 |
| ·外加磁场对焊接速度的影响 | 第61-63页 |
| ·外加磁场改善高速焊焊缝咬边、驼峰的作用机理 | 第63-65页 |
| 第七章 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 在学研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |