摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 搅拌摩擦焊接技术概述 | 第11-14页 |
1.2.1 搅拌摩擦焊原理 | 第11-12页 |
1.2.2 搅拌摩擦焊的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 搅拌摩擦焊的应用 | 第13-14页 |
1.3 搅拌摩擦焊研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 实验研究现状 | 第14-18页 |
1.3.2 搅拌摩擦焊数值模拟研究现状 | 第18-20页 |
1.4 研究内容及意义 | 第20-22页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 研究意义 | 第21-22页 |
第二章 搅拌摩擦焊接过程数值模拟理论基础 | 第22-32页 |
2.1 焊接数值模拟方法及有限元软件简介 | 第22-24页 |
2.1.1 焊接数值模拟方法概述 | 第22-23页 |
2.1.2 有限元软件简介 | 第23-24页 |
2.2 有限元法求解传热问题 | 第24-25页 |
2.2.1 三维瞬态传热问题基本方程 | 第24页 |
2.2.2 三种基本传热方式 | 第24-25页 |
2.3 有限元法求解热应力问题 | 第25-30页 |
2.3.1 热弹塑性问题的特点和基本假设 | 第26页 |
2.3.2 热弹塑性有限元基本方程 | 第26-30页 |
2.4 热弹塑性问题的求解 | 第30-31页 |
2.4.1 求解过程 | 第30页 |
2.4.2 计算精度和稳定性 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 搅拌摩擦焊接温度场和残余应力场的数值模拟 | 第32-44页 |
3.1 搅拌摩擦焊接工艺参数 | 第32页 |
3.2 搅拌摩擦焊热源模型的建立 | 第32-36页 |
3.2.1 轴肩产热数值模型 | 第33-34页 |
3.2.2 搅拌针产热数值模型 | 第34-36页 |
3.3 数值模拟过程 | 第36-43页 |
3.3.1 温度场模拟 | 第36-40页 |
3.3.2 残余应力场模拟 | 第40-42页 |
3.3.3 模拟流程 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 搅拌摩擦焊温度场与残余应力场模拟结果及分析 | 第44-63页 |
4.1 搅拌摩擦焊温度场模拟结果及分析 | 第44-49页 |
4.1.1 随时间变化的温度分布 | 第44-47页 |
4.1.2 特征点温度循环曲线 | 第47-49页 |
4.2 温度场模拟结果验证 | 第49-50页 |
4.3 搅拌摩擦焊残余应力场模拟结果 | 第50-56页 |
4.3.1 焊接变形 | 第50-51页 |
4.3.2 焊接上表面残余应力分布 | 第51-56页 |
4.4 残余应力场模拟结果验证 | 第56-62页 |
4.4.1 搅拌摩擦焊残余应力测量 | 第56-60页 |
4.4.2 模拟结果与实验结果对比 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 不同参数对温度场及残余应力场的影响规律 | 第63-80页 |
5.1 焊接参数对温度场和残余应力场的影响 | 第63-68页 |
5.1.1 搅拌头转速的影响 | 第63-66页 |
5.1.2 焊接速度的影响 | 第66-68页 |
5.2 搅拌头参数对温度场和残余应力场的影响 | 第68-74页 |
5.2.1 轴肩半径的影响 | 第69-71页 |
5.2.2 搅拌针长度的影响 | 第71-74页 |
5.3 板材尺寸对残余应力场的影响 | 第74-79页 |
5.3.1 板长对残余应力场的影响 | 第74-76页 |
5.3.2 板宽对残余应力场的影响 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |