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镁合金双弧焊接过程数值模拟与应力分析

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 镁合金及其焊接现状第10-14页
        1.2.1 镁合金分类及焊接性第10-13页
        1.2.2 镁合金焊接方法第13-14页
    1.3 TIG-MIG复合焊研究现状第14-19页
        1.3.1 双面TIG-MIG焊第14-16页
        1.3.2 单面TIG-MIG双弧焊第16-17页
        1.3.3 DE-GMAW研究现状第17-19页
    1.4 双弧焊接数值模拟概况第19-22页
        1.4.1 早期焊接温度场模拟第19页
        1.4.2 复合热源模拟研究现状第19-21页
        1.4.3 焊接应力模拟研究现状第21-22页
    1.5 本文研究内容第22-23页
    1.6 本章小结第23-25页
第2章 焊接有限元分析理论第25-31页
    2.1 焊接传热基本形式第25页
    2.2 焊接温度场的基本方程第25-26页
    2.3 焊接应力场的基本理论第26-30页
        2.3.1 焊接热弹性有限元基本方程第26-29页
        2.3.2 焊接热弹塑性问题的求解第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 DE-GMAW双弧焊接热源的建立第31-41页
    3.1 常用焊接热源第31-34页
    3.2 DE-GMAW双弧焊接热源第34-39页
        3.2.1 基于坐标转换的倾斜姿态热源模型改进原理第34-35页
        3.2.2 双弧焊热源模型的改进算法第35-39页
    3.3 双弧热源模型第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 DE-GMAW双弧焊接温度场模拟与实验第41-58页
    4.1 简化焊接过程第41页
    4.2 ANSYS有限元分析前处理第41-44页
        4.2.1 材料属性第41-42页
        4.2.2 焊件的几何模型第42-43页
        4.2.3 网格划分第43-44页
    4.3 热源的施加与求解第44页
        4.3.1 热源的施加第44页
        4.3.2 边界条件和求解控制选项第44页
    4.4 焊接模拟与实验第44-57页
        4.4.1 DE-GMAW双弧焊接实验第45-48页
        4.4.2 熔池模拟结果第48-52页
        4.4.3 温度场模拟结果第52-55页
        4.4.4 焊接电流对温度场的影响第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 DE-GMAW双弧应力及变形分析第58-67页
    5.1 单元和材料力学性能第58-59页
    5.2 边界条件和载荷第59页
    5.3 求解分析选项第59页
    5.4 应力、变形模拟结果第59-64页
        5.4.1 应力结果第59-63页
        5.4.2 变形结果第63-64页
    5.5 应力测试实验第64-65页
    5.6 本章小结第65-67页
第6章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
攻读学位期间的研究成果第74页

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