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气体保护焊工艺基础 殷树言主编

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发表于 2014-4-13 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

气体保护焊工艺基础
作者:殷树言
出版社:机械工业出版社
出版时间:2007

本书由长期以来一直致力于气体保护焊工艺教学与研究的殷树言教授主编,旨在为广大焊接工作者提供一本有关气体保护焊工艺最新成果的实用参考书。本书从气体保护焊工艺的角度出发,系统地总结了电弧物理及熔滴过渡的基础理论知识,并针对TIG焊、MIG焊、MIG/MAG焊、C02焊等气体保护焊工艺进行了详细的论述。本书理论知识系统、论述全面、资料丰富,做到了理论联系实际。这些成果不仅能指导实际生产中所遇到的工艺问题,同时也能指导焊接新设备特别是数字化设备的研制与开发。
该书可供广大焊接工程技术人员阅读,也可作为大专院校焊接专业师生的参考书。


前言
第1章 绪论
1.1 气体保护焊的发展和历史
1.2 气体保护焊的分类
1.3 气体保护焊的特点及发展前景
第2章 焊接电弧
2.1 电弧的物理基础
2.1.1 气体放电的基本概念
2.1.2 带电粒子的产生和消失
2.1.3 电弧的导电机构
2.2 电弧的能量转换
2.2.1 电弧的产热机构及温度分布
2.2.2 电弧压力及其影响因素
2.3 交流电弧的特点
2.3.1 交流电弧的燃烧过程
2.3.2 交流电弧动特性与电弧稳定性的关系
2.4 焊接电弧特性
2.4.1 焊接电弧静特性
2.4.2 电弧的辐射性能
2.4.3 焊接电弧动特性
2.4.4 最小电压原理
2.4.5 电弧斑点
2.5 焊接用保护气体
2.5.1 保护气体
2.5.2 保护气体的性能
2.5.3 保护气体的作用和混合气体
2.5.4 焊接方法与保护气体的选择
2.5.5 保护气流的效果
2.6 磁场对电弧的作用
2.6.1 电弧自身磁场的作用
2.6.2 外加磁场对电弧的作用
第3章 熔滴过渡与焊缝成形
3.1 焊丝的加热和熔化特性
3.2 熔滴过渡
3.2.1 熔滴过渡的分类
3.2.2 熔滴上的作用力
3.2.3 熔化极气体保护焊的主要熔滴过渡形式
3.3 母材熔化与焊缝成形
3.3.1 母材熔化和焊缝形状与尺寸
3.3.2 熔池金属的对流和对流驱动力
3.3.3 焊接参数与焊接工艺的影响
3.3.4 焊缝成形缺陷及形成原因
第4章 钨极惰性气体保护焊
4.1 TIG焊的原理、特点及分类
4.1.1 TIG焊的原理
4.1.2 氩气中电弧燃烧的特点及TIG焊的特点
4.1.3 电流极性的选择
4.1.4 TIG焊方法的分类
4.2 TIG焊的焊接设备
4.2.1 TIG焊焊接设备的组成及功能
4.2.2 TIG焊的焊接保护效果
4.3 TIC焊的焊接材料
4.3.1 钨极材料
4.3.2 保护气体
4.3.3 填充焊丝
4.4 TIG焊方法
4.4.1 直流TIG焊
4.4.2 交流TIG焊
4.4.3 脉冲TIG焊
4.5 TIC焊工艺
4.5.1 TIG焊焊接参数
4.5.2 脉冲TIG焊焊接参数的选择
4.5.3 TIG焊的工艺条件
4.6 特种TIC焊方法
4.6.1 A-TIG焊技术
4.6.2 热丝TIG焊
4.6.3 双电极TIG焊
第5章 CO2气体保护焊
第6章 熔化极氩弧焊
参考文献


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