期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
保护气体对双丝旁路耦合电弧GMAW熔滴过渡行为影响的检测与分析
被引量:
2
1
作者
石玗
何伟
+1 位作者
朱明
周海
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2014年第5期19-22,共4页
双丝旁路耦合电弧GMAW是一种新型高效的焊接方法,在实现高熔敷率的同时,可以显著降低母材的热输入.采用被动式视觉传感的方法对双丝旁路耦合电弧GMAW焊接熔滴过渡的行为进行高速摄像采集,获得不同形式下的熔滴过渡过程并进行对比分析....
双丝旁路耦合电弧GMAW是一种新型高效的焊接方法,在实现高熔敷率的同时,可以显著降低母材的热输入.采用被动式视觉传感的方法对双丝旁路耦合电弧GMAW焊接熔滴过渡的行为进行高速摄像采集,获得不同形式下的熔滴过渡过程并进行对比分析.结果表明:当保护气体为纯氩气时,旁路熔滴尺寸较大且难以向熔池过渡;当保护气体为φ(Ar)=80%和φ(CO2)=20%的混合气体时,由于CO2中氧元素的引入改变旁路熔滴表面的受力形式,使得旁路熔滴尺寸明显减小,熔滴过渡形式转变为稳定的射滴过渡,并且焊缝成形较好.
展开更多
关键词
双丝旁路耦合电弧惰性气体保护焊
高速摄像
熔滴过渡
在线阅读
下载PDF
职称材料
保护气体成分对双丝旁路耦合电弧GMAW旁路熔滴过渡形式的影响
被引量:
5
2
作者
石玗
王桂龙
+1 位作者
朱明
樊丁
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期15-18,113-114,共4页
双丝旁路耦合电弧GMAW的旁路焊枪选择了正极性接法即焊丝接电源负极,旁路熔滴仅依靠重力向熔池过渡,旁路熔滴尺寸较大且过渡过程并不稳定.针对这一问题,采用已建立的双丝旁路耦合电弧焊接过程信号控制与高速摄像采集系统,采集了纯氩气...
双丝旁路耦合电弧GMAW的旁路焊枪选择了正极性接法即焊丝接电源负极,旁路熔滴仅依靠重力向熔池过渡,旁路熔滴尺寸较大且过渡过程并不稳定.针对这一问题,采用已建立的双丝旁路耦合电弧焊接过程信号控制与高速摄像采集系统,采集了纯氩气保护时旁路熔滴过渡形式,并分析了旁路熔滴尺寸较大且过渡过程不稳定的原因.在此基础上,采用80%Ar+20%CO2为保护气体进行了焊接试验.结果表明,焊接过程中,保护气体中的O元素在旁路熔滴表面形成了氧化膜,旁路电弧在旁路熔滴表面的氧化膜上稳定燃烧,从而使电磁收缩力重新作用在旁路熔滴上并促进旁路熔滴向熔池过渡,因此焊接过程中旁路熔滴尺寸明显减小,熔滴过渡过程更加稳定.
展开更多
关键词
双丝
旁路
耦合
电弧
熔化极
气体
保护
焊
保护
气体
熔滴过渡
在线阅读
下载PDF
职称材料
双弧脉冲惰性气体保护焊耦合电弧稳定性控制
3
作者
卢立晖
李凯强
+2 位作者
辛鹏
石玗
樊丁
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第12期1921-1924,共4页
针对双弧脉冲惰性气体保护焊(MIG)的特点和控制要求,提出了视觉反馈并控制主弧弧长来稳定整个耦合电弧的控制策略.在此基础上,搭建了基于xPC的双弧脉冲MIG焊实时控制系统,设计了主弧弧长视觉提取方案,并进行了基于视觉反馈的耦合电弧稳...
针对双弧脉冲惰性气体保护焊(MIG)的特点和控制要求,提出了视觉反馈并控制主弧弧长来稳定整个耦合电弧的控制策略.在此基础上,搭建了基于xPC的双弧脉冲MIG焊实时控制系统,设计了主弧弧长视觉提取方案,并进行了基于视觉反馈的耦合电弧稳定性控制实验.结果表明,通过视觉传感并控制主弧弧长的稳定来保证整个耦合电弧稳定的控制策略是可行的,能够满足双弧脉冲MIG焊的控制要求,保证焊接过程的稳定进行,焊接效果良好.
展开更多
关键词
双弧脉冲
惰性
气体
保护
焊
低能量
焊
接
耦合
电弧
稳定性
视觉反馈
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
保护气体对双丝旁路耦合电弧GMAW熔滴过渡行为影响的检测与分析
被引量:
2
1
作者
石玗
何伟
朱明
周海
机构
兰州理工大学甘肃省有色金属新材料重点实验室
兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2014年第5期19-22,共4页
基金
国家自然科学基金(51210105024,51165023)
文摘
双丝旁路耦合电弧GMAW是一种新型高效的焊接方法,在实现高熔敷率的同时,可以显著降低母材的热输入.采用被动式视觉传感的方法对双丝旁路耦合电弧GMAW焊接熔滴过渡的行为进行高速摄像采集,获得不同形式下的熔滴过渡过程并进行对比分析.结果表明:当保护气体为纯氩气时,旁路熔滴尺寸较大且难以向熔池过渡;当保护气体为φ(Ar)=80%和φ(CO2)=20%的混合气体时,由于CO2中氧元素的引入改变旁路熔滴表面的受力形式,使得旁路熔滴尺寸明显减小,熔滴过渡形式转变为稳定的射滴过渡,并且焊缝成形较好.
关键词
双丝旁路耦合电弧惰性气体保护焊
高速摄像
熔滴过渡
Keywords
double-wire bypass coupled arc inert gas shielded welding
high speed video
melt drop transfer
分类号
TG409 [金属学及工艺—焊接]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
保护气体成分对双丝旁路耦合电弧GMAW旁路熔滴过渡形式的影响
被引量:
5
2
作者
石玗
王桂龙
朱明
樊丁
机构
兰州理工大学有色金属先进加工与再利用省部共建国家重点实验室
兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室
出处
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期15-18,113-114,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51165023)
国家自然科学基金国际合作与交流资助项目(51210105024)
陇原青年创新人才扶持计划资助项目
文摘
双丝旁路耦合电弧GMAW的旁路焊枪选择了正极性接法即焊丝接电源负极,旁路熔滴仅依靠重力向熔池过渡,旁路熔滴尺寸较大且过渡过程并不稳定.针对这一问题,采用已建立的双丝旁路耦合电弧焊接过程信号控制与高速摄像采集系统,采集了纯氩气保护时旁路熔滴过渡形式,并分析了旁路熔滴尺寸较大且过渡过程不稳定的原因.在此基础上,采用80%Ar+20%CO2为保护气体进行了焊接试验.结果表明,焊接过程中,保护气体中的O元素在旁路熔滴表面形成了氧化膜,旁路电弧在旁路熔滴表面的氧化膜上稳定燃烧,从而使电磁收缩力重新作用在旁路熔滴上并促进旁路熔滴向熔池过渡,因此焊接过程中旁路熔滴尺寸明显减小,熔滴过渡过程更加稳定.
关键词
双丝
旁路
耦合
电弧
熔化极
气体
保护
焊
保护
气体
熔滴过渡
Keywords
gas metal arc welding
protective gas
metal transfer
分类号
TG409 [金属学及工艺—焊接]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
双弧脉冲惰性气体保护焊耦合电弧稳定性控制
3
作者
卢立晖
李凯强
辛鹏
石玗
樊丁
机构
曲阜师范大学工学院
山东省新闻出版广电局蒙山转播台
兰州理工大学甘肃省有色金属新材料重点实验室
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第12期1921-1924,共4页
基金
国家自然科学基金项目(51405262)
曲阜师范大学科技计划项目(xkj201406)资助
文摘
针对双弧脉冲惰性气体保护焊(MIG)的特点和控制要求,提出了视觉反馈并控制主弧弧长来稳定整个耦合电弧的控制策略.在此基础上,搭建了基于xPC的双弧脉冲MIG焊实时控制系统,设计了主弧弧长视觉提取方案,并进行了基于视觉反馈的耦合电弧稳定性控制实验.结果表明,通过视觉传感并控制主弧弧长的稳定来保证整个耦合电弧稳定的控制策略是可行的,能够满足双弧脉冲MIG焊的控制要求,保证焊接过程的稳定进行,焊接效果良好.
关键词
双弧脉冲
惰性
气体
保护
焊
低能量
焊
接
耦合
电弧
稳定性
视觉反馈
Keywords
dual-arc pulsed MIG welding
low-energy welding
coupling arc stability
visual feedback
分类号
TG409 [金属学及工艺—焊接]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
保护气体对双丝旁路耦合电弧GMAW熔滴过渡行为影响的检测与分析
石玗
何伟
朱明
周海
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2014
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
保护气体成分对双丝旁路耦合电弧GMAW旁路熔滴过渡形式的影响
石玗
王桂龙
朱明
樊丁
《焊接学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
双弧脉冲惰性气体保护焊耦合电弧稳定性控制
卢立晖
李凯强
辛鹏
石玗
樊丁
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部