摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景和目的 | 第9-10页 |
1.2 超声波的效应及应用 | 第10-13页 |
1.2.1 超声波效应 | 第10-11页 |
1.2.2 超声辅助电弧复合焊接方法 | 第11-13页 |
1.3 熔滴过渡行为的研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 熔滴过渡控制研究现状 | 第13-16页 |
1.3.2 熔滴过渡理论 | 第16-17页 |
1.3.3 熔滴过渡实验方法 | 第17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第18-25页 |
2.1 脉冲超声-MIG复合焊接设备 | 第18-19页 |
2.1.1 焊接设备 | 第18页 |
2.1.2 超声波电源 | 第18-19页 |
2.1.3 脉冲电信号采集 | 第19页 |
2.2 焊接过程监测系统 | 第19-21页 |
2.2.1 高速摄像采集系统 | 第19-20页 |
2.2.2 焊接电信号采集系统 | 第20-21页 |
2.3 实验材料 | 第21页 |
2.4 实验方法 | 第21-25页 |
2.4.1 普通MIG、U-MIG、脉冲超声-MIG对比试验 | 第21-22页 |
2.4.2 高速摄像拍摄及研究方法 | 第22-23页 |
2.4.3 金相组织观察方法 | 第23页 |
2.4.4 性能测试方法 | 第23-25页 |
第3章 超声振动系统脉冲特性实验 | 第25-34页 |
3.1 脉冲超声振动系统设计 | 第25-26页 |
3.2 脉冲超声振动系统水滴验证性实验 | 第26-27页 |
3.3 超声换能器输入电压分析 | 第27-32页 |
3.3.1 连续模式下的输入电压 | 第27-28页 |
3.3.2 脉冲模式下的输入电压 | 第28-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 脉冲超声-MIG熔滴过渡行为研究 | 第34-50页 |
4.1 不同超声参数电弧形态分析 | 第34-36页 |
4.2 不同超声参数下熔滴过渡行为分析 | 第36-44页 |
4.2.1 熔滴形态变化分析 | 第36-37页 |
4.2.2 熔滴过渡频率分析 | 第37-40页 |
4.2.3 熔滴过渡运动分析 | 第40-42页 |
4.2.4 熔滴过渡过程中焊接电参数的变化 | 第42-44页 |
4.3 脉冲超声对熔滴过渡类别影响分析 | 第44-47页 |
4.3.1 低规范下脉冲超声作用效果 | 第44-46页 |
4.3.2 较高规范下脉冲超声作用效果 | 第46-47页 |
4.4 焊缝成形与宏观金相 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 7A52铝合金焊接接头组织与性能 | 第50-64页 |
5.1 焊缝成形及接头组织 | 第50-56页 |
5.1.1 焊缝成形及横截面宏观形貌分析 | 第50-52页 |
5.1.2 焊接接头微观组织分析 | 第52-56页 |
5.2 锌镁元素烧损分析 | 第56-58页 |
5.3 显微硬度 | 第58-59页 |
5.4 拉伸性能分析 | 第59-61页 |
5.5 拉伸断口形貌分析 | 第61-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |