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    弧光强度非常大,用肉眼或者普通的摄像机难以扑捉到熔滴过渡过程,所以高速
    摄像技术发展成为了一项至关重要的技术。高速摄像硬件组成如图1.1 所示。高
    速摄像能够记录一个高速运动过程的时间信息及空间信息,所以在焊接的过程当
    中可以利用高速摄像技术记录电弧的形态以及熔滴的过渡过程。但由于电弧弧光
    强度太大,利用普通摄像机直接采集图像很难看清楚电弧内部的各种变化过程,
    所以必须利用背光技术,对背光的最基本的要求是在高速摄像胶片所接收的光的
    强度值最低要大于弧光的光强度值,这样才能在胶片上阴影成像。目前,主要用
    氙灯和激光作为高速摄像系统的背光光源,但由于激光价格昂贵,所以本课题采
    用低成本的氙灯做背光,设计出一套低成本可行的背光系统。
    图1.1为哈尔滨工业大学开发的HIT-5000电弧焊接过程高速影像动态分析仪
    是集电弧焊接过程高速图像与焊接参数波形的采集、显示及分析一体化的焊接实
    验研究专用设备。图1.2 分别是有无背光时采集到的电弧的形态和熔滴过渡过程的图片。由图
    1.2(a)可见,在没有任何辅助光源的情况下,仅能看到熔滴和电弧,而看不到焊丝
    和熔池部分;由图 1.2(b)可见,在有背光辅助光源的情况下,可以看到清晰的熔
    滴、焊丝和部分电弧和熔池部分。1.2、装甲钢的焊接技术现状
    当前,针对装甲钢的焊接特点,很多学者都在不断努力改进焊接方法,寻找
    合适的焊接材料来提高装甲钢焊接的焊缝质量,也取得了丰硕的成果。在焊接效
    率、焊缝成型、接头质量等方面均有较大的改善。
    朱晓莹[2]
    等人利用自制 H10MnSi 和 H08Mn2Si 焊丝,利用二氧化碳气体保护
    焊焊接装甲钢,运用扫描电子显微镜、金相显微镜以及显微硬度计对装甲钢的焊
    接接头及其硬度分布进行研究,并通过斜 Y形坡口焊接裂纹实验评定了自制的两
    种焊丝的抗裂性倾向。得出采用自制H10MnSi 焊丝,用二氧化碳气体保护焊焊接
    装甲钢,其焊缝组织的晶粒比较细小,针状铁素体所占的比例较高,抗裂性较好。
    李桂华[3]
    等人运用双层气流保护 TIG 焊焊接薄装甲钢,通过金相组织分析和
    力学性能测试,确定了合理的焊接工艺。试验结果表明,此焊接方法应用在薄装
    甲钢的间接中,大大提高了焊接效率,而且焊缝质量也较好。
    李琳[4]
    等人对传统高强钢薄板 MAG焊接的缺点进行了分析, 认为 MAG 焊接
    热输入量大,飞溅比较多,焊缝缺陷较多或者成型不良,从而提出采用冷金属过
    渡焊CMT代替 MAG 焊, 利用 CMT 焊接热输入小, 无飞溅的优点改善焊缝质量。
    从 CMT送丝速度、焊接速度、弧长修正系数等焊接参数对超高强钢薄板焊接质
    量进行了研究,优化获得的焊接工艺方案和焊接参数,获得了较好的结果。
    王冬生[5]
    等人对 616 装甲钢单双丝 MIG 焊的焊接性做了对比试验。采用单丝
    MIG 和双丝MIG 焊的焊接工艺,在同样的焊接条件下对 616 装甲钢进行了焊接,
    分析焊接接头的金相组织、焊缝内部的质量、焊接接头的强度、对比两种工艺的
    线能量和焊接效率。试验结果表明,双丝 MIG 焊在焊缝内部质量和焊接接头强度
    方面强于单丝MIG 焊接;在单位线能量方面,双丝焊也有明显优势,和单丝焊相
    比,降低32%;在焊接效率上,双丝焊优势更加明显,约是单丝焊的三倍。
    周琦[6]
    等人对高强钢薄板 PMIG 焊接和 MAG 焊接进行了对比研究。选用
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