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大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲传热数值模拟研究

发布时间:2017-07-28 16:08

  本文关键词:大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲传热数值模拟研究


  更多相关文章: 大功率双丝脉冲MIG焊 双脉冲 控制系统 温度场 数值模拟


【摘要】:双丝脉冲MIG焊具有熔敷速度快及焊接质量高的特点,越来越受到焊接研究者的重视。目前关于双丝脉冲MIG焊的研究主要以单脉冲焊接为主,且功率较小,对双脉冲焊接的研究主要以单丝焊为主,而关于双丝双脉冲焊接的研究非常少。大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊的研究对提高焊接效率和质量有非常重要的意义。本课题在国家自然科学基金项目(51205136)和中央高校基本科研业务费专项资金重点项目(2013ZZ034)的资助下,研究了大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲电源控制系统,对双丝双脉冲焊接温度场进行了数值模拟,并对不同脉冲方式焊接所得焊缝进行金相分析。提出了大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲控制系统总体方案。分析了主电路的拓扑结构、电源外特性以及多相位输出方案。设计了以TMS320LF2407A为核心的控制系统硬件电路和软件程序。实现了大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲电流多相位输出的数字化控制。通过对焊接场所干扰源的分析,分别设计了软件抗干扰方案和硬件抗干扰方案。针对大功率双丝脉冲MIG焊主从电弧峰值阶段恒流+基值阶段恒流(I+I)外特性方式,采用了防积分饱和PI控制算法,实现了大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲电流的恒流控制。用有限元软件ANSYS对大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊接温度场进行数值模拟。通过建立几何模型,划分网格,利用APDL语言二次开发功能,编写适合大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊的双椭球移动热源计算模型。根据数值模拟结果,分析大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊温度场特点。并通过试验测量焊接热循环曲线以及焊缝形状尺寸,验证了温度场模拟结果的可靠性。用所研制的焊接电源系统进行单脉冲和双脉冲方式的平板堆焊试验,焊接工艺参数为数值模拟参数。试验结果表明,所研制的大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲控制系统满足设计要求,实现了大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲稳定的焊接过程,焊缝成形良好。分别对所得焊缝进行金相分析,金相分析结果表明,双脉冲焊接焊缝的晶粒比单脉冲焊接焊缝的晶粒细小,说明双脉冲具有细化晶粒的效果。
【关键词】:大功率双丝脉冲MIG焊 双脉冲 控制系统 温度场 数值模拟
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TG444.74
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 绪论11-20
  • 1.1 课题背景及研究意义11-12
  • 1.2 脉冲MIG焊的国内外研究现状12-15
  • 1.2.1 双丝脉冲MIG焊的国内外研究现状12-14
  • 1.2.2 双脉冲MIG焊的研究现状14-15
  • 1.3 焊接温度场数值模拟的国内外发展及研究现状15-18
  • 1.3.1 焊接温度场数值模拟的国内外发展现状15-17
  • 1.3.2 双丝焊接温度场数值模拟的研究现状17-18
  • 1.4 课题来源及主要研究内容18-20
  • 第二章 大功率双丝脉冲MIG焊电源双脉冲控制系统设计20-38
  • 2.1 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲控制系统技术方案20-25
  • 2.1.1 主电路拓扑和电源外特性的选择21-22
  • 2.1.2 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲的三种相位22-25
  • 2.2 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲控制系统硬件设计25-31
  • 2.2.1 控制系统方案设计25-27
  • 2.2.2 电压和电流采样电路设计27-28
  • 2.2.3 故障保护电路设计28-29
  • 2.2.4 驱动电路设计29
  • 2.2.5 主机与从机通信电路设计29-30
  • 2.2.6 硬件抗干扰设计30-31
  • 2.3 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲控制系统软件设计31-37
  • 2.3.1 控制系统软件总体设计31-33
  • 2.3.2 焊接电流控制算法设计33-35
  • 2.3.3 引弧和收弧程序设计35-37
  • 2.3.4 软件抗干扰设计37
  • 2.4 本章小结37-38
  • 第三章 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊接温度场数值模拟建模38-57
  • 3.1 焊接温度场数值模拟的有限元理论38-45
  • 3.1.1 焊接热传导的基本理论38-43
  • 3.1.2 ANSYS分析基本流程及APDL语言43-45
  • 3.2 有限元模型的建立45-49
  • 3.2.1 几何模型的建立45-46
  • 3.2.2 材料的特性参数46-47
  • 3.2.3 单元类型的选择及网格划分47-49
  • 3.3 初始条件及边界条件49-50
  • 3.3.1 初始条件的确定49
  • 3.3.2 边界条件的确定49-50
  • 3.4 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊接热源模型50-56
  • 3.4.1 常用焊接热源模型50-53
  • 3.4.2 热源模型的建立及加载53-56
  • 3.5 本章小结56-57
  • 第四章 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊接温度场数值模拟及试验验证57-65
  • 4.1 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲焊接温度场模拟57-62
  • 4.1.1 温度场的求解57-58
  • 4.1.2 温度场数值模拟结果分析58-61
  • 4.1.3 采样点的热循环曲线61-62
  • 4.2 大功率双丝脉冲MIG焊双脉冲温度场数值模拟的试验验证62-64
  • 4.2.1 焊缝形状尺寸的测量和验证62-63
  • 4.2.2 热循环曲线的测量和验证63-64
  • 4.3 本章小结64-65
  • 第五章 大功率双丝脉冲MIG焊的焊缝组织金相分析65-73
  • 5.1 工艺试验平台65
  • 5.2 双丝单脉冲焊缝金相分析65-68
  • 5.3 双丝双脉冲焊缝金相分析68-72
  • 5.4 本章小结72-73
  • 结论73-75
  • 参考文献75-81
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果81-82
  • 致谢82-83
  • 附件83

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