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Invar合金激光-MIG复合焊接过程多相耦合流场行为研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 Invar合金激光-电弧复合焊在航空制造业中的应用第15-19页
        1.2.1 Invar合金简介及焊接特性第15-18页
        1.2.2 激光-电弧复合焊接特点第18-19页
    1.3 国内外研究现状第19-28页
        1.3.1 Invar合金焊接工艺及仿真研究现状第19-23页
        1.3.2 激光-电弧复合焊接工艺研究现状第23-25页
        1.3.3 激光-电弧复合焊数值模拟研究现状第25-28页
    1.4 本文主要研究内容第28-30页
第二章 Invar合金激光-MIG复合焊接实验第30-51页
    2.1 实验材料与设备第30-32页
        2.1.1 实验材料与坡口形式第30-31页
        2.1.2 实验设备与布置第31-32页
    2.2 Invar合金19.05mm厚板复合焊接实验第32-49页
        2.2.1 参数设计第32-34页
        2.2.2 宏观形貌第34-38页
        2.2.3 微观组织第38-43页
        2.2.4 力学性能第43-49页
    2.3 Invar合金7mm厚板复合焊接实验第49-50页
        2.3.1 参数设计第49页
        2.3.2 宏观形貌第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 激光-MIG复合焊接数学模型的建立第51-65页
    3.1 简化与假设第51-52页
    3.2 几何模型与网格划分第52-53页
    3.3 控制方程组第53-56页
        3.3.1 质量守恒方程第53页
        3.3.2 动量守恒方程第53-56页
        3.3.3 能量守恒方程第56页
    3.4 初始条件与边界条件第56-58页
        3.4.1 初始条件第56页
        3.4.2 边界条件第56-58页
    3.5 熔池自由界面追踪第58-59页
    3.6 Invar合金热物性参数第59-61页
    3.7 求解方法第61-64页
        3.7.1 有限体积法第62-63页
        3.7.2 PISO算法第63-64页
    3.8 本章小结第64-65页
第四章 激光-MIG复合焊接热-力作用第65-77页
    4.1 激光-MIG复合焊接激光模型第65-69页
        4.1.1 光束追踪算法原理和假设第65-66页
        4.1.2 激光束的离散第66-67页
        4.1.3 光束追踪热源模型第67-69页
    4.2 激光-MIG复合焊接电弧模型第69-71页
        4.2.1 电弧热源模型第70-71页
        4.2.2 电弧压力模型第71页
    4.3 激光-电弧相互耦合作用第71-72页
        4.3.1 激光对电弧的影响规律第71-72页
        4.3.2 电弧对激光的影响规律第72页
    4.4 激光-MIG复合焊接熔滴模型第72-76页
        4.4.1 熔滴过渡模型第72-73页
        4.4.2 熔滴参数的确定第73-74页
        4.4.3 熔滴过渡模拟结果第74-76页
    4.5 本章小结第76-77页
第五章 Invar合金激光-MIG复合焊接流场仿真结果及分析第77-94页
    5.1 匙孔及熔池形貌演变过程第77-81页
    5.2 Invar合金复合焊熔池流场第81-86页
    5.3 工艺条件对Invar合金复合焊耦合流场的影响第86-91页
        5.3.1 激光功率第86-88页
        5.3.2 焊接电流第88-89页
        5.3.3 焊接速度第89-91页
    5.4 模型验证第91-92页
    5.5 本章小结第92-94页
第六章 总结与展望第94-96页
    6.1 全文总结第94-95页
    6.2 研究展望第95-96页
参考文献第96-103页
致谢第103-104页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第104页

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