中厚板2024铝合金的焊接工艺研究及数值模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
图、表清单 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·2024 铝合金的分类与特点 | 第15-18页 |
·铝合金的分类 | 第15-16页 |
·2024 铝合金的化学成分及组织特点 | 第16-18页 |
·2024 铝合金的焊接性及焊接方法 | 第18-26页 |
·2024 铝合金的焊接性特点 | 第18-19页 |
·2024 铝合金的熔化焊 | 第19-24页 |
·钨极气体保护焊 | 第19页 |
·熔化极气体保护焊 | 第19-20页 |
·激光-电弧焊 | 第20-21页 |
·真空电子束焊 | 第21-24页 |
·2024 铝合金的压力焊 | 第24-25页 |
·2024 铝合金的其他焊接方法 | 第25-26页 |
·2024 铝合金国内外焊接研究现状 | 第26-28页 |
·焊接有限元热分析研究进展 | 第28-29页 |
·本课题的主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 试验材料及方法 | 第31-39页 |
·试验材料 | 第31-32页 |
·试验方案确定 | 第32-33页 |
·焊接方法的选择 | 第32-33页 |
·焊接材料的选择 | 第33页 |
·接头坡口形式 | 第33页 |
·焊接工艺过程 | 第33-35页 |
·焊接设备 | 第33-34页 |
·焊接工艺参数 | 第34-35页 |
·试验分析 | 第35-36页 |
·接头力学性能分析 | 第35-36页 |
·接头微观组织分析 | 第36页 |
·温度场分析软件简介 | 第36-39页 |
第三章 2024 铝合金焊接接头的力学性能 | 第39-49页 |
·接头的宏观形貌 | 第39-40页 |
·接头拉伸实验 | 第40-43页 |
·接头强度的数学模型建立 | 第43-45页 |
·接头显微硬度测试 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 2024 铝合金接头的微观组织结构 | 第49-66页 |
·接头金相组织观察 | 第49-54页 |
·接头断口扫描电镜分析 | 第54-56页 |
·接头XRD 物相分析 | 第56-58页 |
·接头焊缝组织 SEM 扫描分析 | 第58-61页 |
·Al-Cu 合金的脱溶 | 第58-59页 |
·接头焊缝金属的SEM 分析 | 第59-61页 |
·接头过渡区合金元素分布线扫描分析 | 第61-62页 |
·接头焊缝 TEM 观察分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 2024 铝合金焊接温度场的数值模拟 | 第66-87页 |
·焊接温度场有限元分析理论基础 | 第66-70页 |
·温度场的控制方程 | 第66-67页 |
·初始条件和边界条件 | 第67页 |
·热源模型 | 第67-70页 |
·焊接温度场有限元模拟过程 | 第70-75页 |
·几何模型的建立 | 第70-71页 |
·材料热物理性能参数 | 第71-72页 |
·单元类型的确定 | 第72页 |
·网格划分 | 第72-73页 |
·边界条件的处理 | 第73页 |
·生死单元技术 | 第73-74页 |
·移动热源的处理 | 第74-75页 |
·熔化极氩弧焊温度场的模拟计算结果与分析 | 第75-82页 |
·焊接工艺参数对温度场的影响 | 第75-78页 |
·焊接速度对温度场的影响 | 第75-76页 |
·电弧功率对温度场的影响 | 第76-78页 |
·熔化极氩弧焊接过程中温度场分布 | 第78-81页 |
·整体温度场的分布 | 第78-79页 |
·焊件上各节点的温度时间变化历程 | 第79-81页 |
·模拟结果的验证 | 第81-82页 |
·真空电子束焊温度场的模拟计算结果与分析 | 第82-86页 |
·焊接工艺参数对温度场的影响 | 第82-83页 |
·焊接速度对温度场的影响 | 第82页 |
·电子束功率对温度场的影响 | 第82-83页 |
·真空电子束焊接过程中温度场分布 | 第83-85页 |
·整体温度场的分布 | 第83-84页 |
·焊件上各节点的焊接热循环 | 第84-85页 |
·模拟结果的验证 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第97页 |