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文檔簡介
1、短路過渡是熔化極氣體保護(hù)焊中的一種重要的熔滴過渡方式,其以優(yōu)質(zhì)、高效、低成本、節(jié)能、生產(chǎn)率高的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于中、薄板焊接。對(duì)于短路過渡這一燃弧-短路交替的復(fù)雜非線性時(shí)變系統(tǒng),其瞬時(shí)過程決定了焊接過程中產(chǎn)生飛濺的可能性以及焊縫的最終成形,因此國內(nèi)外廣大焊接工作者對(duì)熔化極氣體保護(hù)焊短路過渡(GMAW-S)的熔滴、熔池等行為過程進(jìn)行了大量的研究與探索工作。但長期以來由于受試驗(yàn)技術(shù)、研究手段等多方面的限制,此類研究工作主要集中在基于電信號(hào)的過
2、程建模及工藝優(yōu)化、基于電弧聲信號(hào)的過渡狀態(tài)判斷、基于圖像信號(hào)的熔深熔寬控制、還有部分基于熔滴圖像信號(hào)的狀態(tài)分析等,研究平臺(tái)相對(duì)分散,建模數(shù)據(jù)較為單一,直接性和可驗(yàn)證性較差。因此整合研究平臺(tái),對(duì)GMAW-S焊接過程中瞬時(shí)狀態(tài)所蘊(yùn)含的機(jī)理進(jìn)行研究,能夠進(jìn)一步加深對(duì)GMAW-S焊接過程的理解,為提出新的GMAW-S焊接過程控制思路提供科學(xué)依據(jù)。 論文研制了一套由背光系統(tǒng)、濾光系統(tǒng)和成像系統(tǒng)所組成微距高速視覺傳感系統(tǒng)。在背光系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,
3、根據(jù)所采用的AlGaInP半導(dǎo)體激光空間模式,基于高斯光束傳輸和光學(xué)波動(dòng)成像理論,通過模擬計(jì)算,確定了空間濾波器和準(zhǔn)直擴(kuò)束光學(xué)系統(tǒng)的最優(yōu)光學(xué)參數(shù),獲得了理想的平頂光束。在濾光系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,根據(jù)偏振光學(xué)原理,設(shè)計(jì)偏振光學(xué)系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的小孔光闌以達(dá)到連續(xù)濾光的目的,并與保護(hù)鏡片和干涉濾光片通過螺紋式連接裝配組成了同軸調(diào)節(jié)系統(tǒng)。在成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,根據(jù)所采用的高速攝像機(jī)參數(shù),采用C/F轉(zhuǎn)接座配置中微距可變焦鏡頭,獲得了成像比率較高的GMAW-S、
4、GMAW-P的熔滴細(xì)節(jié)圖像。該系統(tǒng)的出現(xiàn)突破了以往焊接過程圖像高速采集所面臨的設(shè)備搭建耗時(shí)、參數(shù)設(shè)置復(fù)雜、焊接規(guī)范適用性差、成像質(zhì)量不高的技術(shù)瓶頸,為廣泛開展基于圖像監(jiān)測(cè)的各類焊接過程研究提供了可能。 論文構(gòu)建了由焊接控制系統(tǒng)、保護(hù)氣混配供給系統(tǒng)、焊接電信號(hào)實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)和高速視覺傳感系統(tǒng)四部分組成的GMAW-S焊接試驗(yàn)平臺(tái),并進(jìn)通過基于保護(hù)氣配比的GMAW-S焊接試驗(yàn),研究了不同組分保護(hù)氣對(duì)GMAW-S熔滴過渡狀態(tài)的影響。
5、 針對(duì)GMAW-S瞬時(shí)過程圖像存在大量焊接煙塵、衍射條紋等復(fù)雜背景噪聲,提出了一種結(jié)合頻率域運(yùn)算的線性圖像處理算法。通過圖像頻率域轉(zhuǎn)換,經(jīng)過衰減低通濾波、灰度映射、高斯低通濾波和Laplacian銳化,最終獲得不改變圖像性質(zhì)、主體細(xì)節(jié)突出、背景噪聲大量減少的GMAW-S瞬時(shí)過程圖像。并在此基礎(chǔ)上,根據(jù)Mallat塔式算法構(gòu)造3次B樣條小波,通過多尺度小波邊緣檢測(cè)算法實(shí)現(xiàn)了GMAW-S瞬時(shí)過程圖像中熔滴、液橋、熔池等目標(biāo)物的邊緣提取。
6、 論文研究了熔滴成形瞬時(shí)過程,并建立了該過程的力學(xué)模型,通過該模型進(jìn)行計(jì)算分析后認(rèn)為:表面張力提供的支持力為主要的熔滴成形驅(qū)動(dòng)力,焊絲在熔滴成形過程中的熔化速度與小滴體積擴(kuò)展速度相符,因此小滴在擴(kuò)展過程中仍能保持滴狀形狀。 論文以磁流體動(dòng)力學(xué)理論和計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)方程為基礎(chǔ),綜合考慮熔滴所受的電磁力、表面張力、等離子流力和重力的作用,建立了二維GMAW-S熔滴受激變形瞬時(shí)過程的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型。通過對(duì)該過程的模擬計(jì)算,研究分析了
7、熔滴在長大和電流下降后的形態(tài)演變、內(nèi)部液態(tài)金屬流動(dòng)機(jī)制以及速度場(chǎng)分布規(guī)律。 論文對(duì)瞬時(shí)短路過渡過程進(jìn)行深入研究,建立了瞬時(shí)短路過程力平衡臨界方程,通過圖像分析技術(shù)結(jié)合電信號(hào)定量計(jì)算,證明該臨界方程能夠真實(shí)的反映瞬時(shí)短路進(jìn)程,并進(jìn)一步探討了瞬時(shí)短路過程的定義,認(rèn)為以往對(duì)瞬時(shí)短路的定義“電極在非常短的時(shí)間和熔池發(fā)生接觸,但沒有發(fā)生金屬過渡”是不完全的,建議應(yīng)該摒棄時(shí)間概念,定義瞬時(shí)短路過程為熔化電極和熔池接觸但沒有建立液橋的短路現(xiàn)象
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