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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

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