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双丝P-GMAW电弧复合机理及焊缝成形影响因素研究

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 选题意义第13-14页
    1.2 高效GMAW工艺第14-17页
        1.2.1 T.I.M.E工艺第14-15页
        1.2.2 TIG-MIG复合焊第15-16页
        1.2.3 激光-GMA复合焊第16-17页
        1.2.4. 双丝GMAW第17页
    1.3 双丝GMAW的研究现状及发展方向第17-24页
        1.3.1 双丝GMAW设备第17-20页
        1.3.2 双丝GMAW工艺及控制第20-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-25页
第二章 Tandem P-GMAW实验系统与方案设计第25-37页
    2.1 Tandem P-GMAW实验系统构成第25-26页
    2.2 焊接系统第26-28页
        2.2.1. 焊接电源和焊枪第26-27页
        2.2.2. 工作台及焊枪夹持装置第27-28页
    2.3 电参数采集系统第28-30页
    2.4 图像采集系统第30-33页
    2.5 实验方法及步骤第33-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 Tandem P-GMAW电弧行为研究第37-61页
    3.1 两电弧相位差对电弧行为的影响第37-48页
        3.1.1 不同相位差下断弧次数统计第38-40页
        3.1.2 Tandem P-GMAW典型电弧形态第40-43页
        3.1.3 断弧行为分析第43-48页
    3.2 焊接速度对电弧行为的影响第48-56页
        3.2.1 不同焊速下断弧次数统计第49-51页
        3.2.2 高速焊下的典型电弧形态第51-53页
        3.2.3 高速焊下的断弧形态第53-56页
    3.3 焊接电流波形对电弧行为的影响第56-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 Tandem P-GMAW熔池流动研究第61-77页
    4.1 两脉冲电弧相位差对熔池流动的影响第61-66页
        4.1.1 熔池高度的标定第61-62页
        4.1.2 熔池流动与焊缝形状分析第62-66页
    4.2 焊接速度对熔池流动的影响第66-74页
        4.2.1 熔池流动分析第66-71页
        4.2.2 焊缝形状分析第71-74页
    4.3 本章小结第74-77页
第五章 Tandem P-GMAW焊缝表面成形第77-89页
    5.1 相位差对焊缝表面成形的影响研究第77-80页
    5.2 焊接速度对焊缝表面成形影响研究第80-83页
    5.3 不同平均电流下的焊缝成形第83-86页
    5.4 本章小结第86-89页
第六章 结论第89-91页
参考文献第91-95页
攻读硕士期间发表的学术论文第95-97页
致谢第97-98页
学位论文评阅及答辩情况表第98页

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