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外加纵向磁场对水下湿法FCAW电弧特性及熔滴过渡的影响

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-8页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 水下湿法焊接技术第9-11页
        1.2.1 水下湿法焊接概述第9-10页
        1.2.2 水下湿法 FCAW 焊接第10-11页
    1.3 磁控焊接研究现状第11-12页
    1.4 熔滴过渡数值模拟的研究现状第12-15页
        1.4.1 静力平衡理论第13页
        1.4.2 “质量—弹簧‖理论第13-14页
        1.4.3 能量最小理论第14页
        1.4.4 流力动力学 VOF 理论第14-15页
    1.5 本课题主要研究内容第15-17页
第2章 磁控装置设计第17-28页
    2.1 磁场对电弧作用机理分析第17-21页
        2.1.1 纵向磁场作用下带电粒子的运动第17-19页
        2.1.2 纵向磁场作用下电弧的运动第19-21页
    2.2 磁场分布规律的研究第21-24页
        2.2.1 励磁电流第22-23页
        2.2.2 工件材料第23页
        2.2.3 磁头的形式第23页
        2.2.4 磁头安装距离第23-24页
    2.3 磁控装置的设计第24-25页
        2.3.1 磁头整体结构设计第24-25页
        2.3.2 绝缘密封、防腐设计第25页
        2.3.3 励磁铁芯设计第25页
    2.4 验证试验第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 磁控 WFCAW 的电弧特性第28-42页
    3.1 焊接实验系统第28-30页
    3.2 纵向磁场作用下湿法 FCAW 电弧燃烧特性第30-35页
        3.2.1 水下湿法 FCAW 电弧燃烧特性第30-33页
        3.2.2 磁场对湿法 FCAW 电弧燃烧特性的影响第33-35页
    3.3 基于电信号的电弧稳定性评价第35-39页
    3.4 焊丝的熔化特点第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 磁控的 WFCAW 熔滴过渡行为第42-65页
    4.1 短路过程的电信号分析第42-46页
    4.2 自由过渡的受力分析第46-50页
        4.2.1 水下湿法 FCAW 熔滴过渡的受力分析第46-49页
        4.2.2 额外作用力的分析第49-50页
    4.3 基于 fluent 自由过渡的数值模拟第50-57页
        4.3.1 数值模型第50-52页
        4.3.2 模拟结果第52-57页
    4.4 短路液桥断裂的受力分析第57-58页
    4.5 基于 fluent 短路液桥断裂的数值模拟第58-64页
        4.5.1 短路过渡的数值模型第58-59页
        4.5.2 模拟结果第59-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第5章 磁控 WFCAW 的焊缝成形第65-81页
    5.1 温度场的数值模拟第65-76页
        5.1.1 水下湿法焊接温度场模型的建立第65-71页
        5.1.2 模拟结果第71-76页
    5.2 焊缝成形第76-80页
        5.2.1 焊缝外观第76-78页
        5.2.2 焊缝成形尺寸第78-80页
    5.3 本章小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-87页
致谢第87页

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