致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-40页 |
·引言 | 第12-13页 |
·搅拌摩擦点焊技术简介 | 第13-20页 |
·搅拌摩擦点焊原理及焊接过程 | 第13-16页 |
·搅拌摩擦点焊的特点 | 第16-18页 |
·搅拌摩擦点焊的应用现状及发展趋势 | 第18-20页 |
·国内外研究现状 | 第20-36页 |
·搅拌摩擦点焊工艺参数研究 | 第20-25页 |
·搅拌摩擦点焊构件显微结构的研究 | 第25-26页 |
·接头形成物理机理的研究 | 第26-28页 |
·焊接过程产热和温度场研究 | 第28-29页 |
·铝合金动态再结晶 | 第29-36页 |
·本课题研究目的及内容 | 第36-37页 |
·拟采取的技术路线 | 第37-40页 |
2 塑性变形数值模拟基本理论 | 第40-56页 |
·塑性变形的物理学本质 | 第40-43页 |
·有限元分析 | 第43-46页 |
·基本思想 | 第43页 |
·基本方法 | 第43-45页 |
·模拟应用软件 | 第45-46页 |
·热传导分析的有限元法 | 第46-49页 |
·热传导本构方程 | 第46-47页 |
·温度场的有限元计算方法 | 第47-49页 |
·刚塑性有限元分析的基本理论及其分析过程 | 第49-56页 |
·基本假设 | 第50页 |
·塑性力学基本方程 | 第50-51页 |
·刚塑性有限元变分原理 | 第51-53页 |
·热/力耦合刚塑性有限元分析过程 | 第53-56页 |
3 搅拌摩擦点焊产热数学模型 | 第56-64页 |
·热输入与摩擦模型 | 第56-58页 |
·轴肩产热数学模型 | 第58-59页 |
·搅拌针外侧面产热数学模型 | 第59-60页 |
·搅拌针底端面产热数学模型 | 第60-61页 |
·工件材料塑性变形产热数学模型 | 第61-64页 |
4 6082 铝合金搅拌摩擦点焊工艺试验与研究 | 第64-86页 |
·试验设备和材料 | 第64-66页 |
·试验设备 | 第64-65页 |
·试验材料 | 第65-66页 |
·焊接参数对搅拌摩擦点焊接头温度场的影响 | 第66-72页 |
·热电偶测温特征点的位置分布 | 第66-67页 |
·搅拌摩擦点焊温度循环特点 | 第67-69页 |
·搅拌头旋转速度对温度场的影响 | 第69页 |
·搅拌头下压速度对温度场的影响 | 第69-72页 |
·焊接参数对搅拌头下压力的影响 | 第72-75页 |
·旋转速度对下压力的影响 | 第72-73页 |
·下压速度对下压力的影响 | 第73-75页 |
·6082 铝合金搅拌摩擦点焊的微观组织结构 | 第75-86页 |
·搅拌区显微组织结构分析 | 第76-82页 |
·热力影响区和热影响区显微组织结构分析 | 第82-86页 |
5 搅拌摩擦点焊数值模拟研究 | 第86-116页 |
·三维搅拌摩擦点焊数值模型描述及模型验证 | 第86-92页 |
·几何模型 | 第86-87页 |
·材料模型 | 第87-88页 |
·摩擦模型 | 第88-89页 |
·边界条件 | 第89-90页 |
·模型验证 | 第90-92页 |
·FSSW 过程中温度场数值模拟结果分析 | 第92-94页 |
·FSSW 过程中有效塑性应变和应变率分析 | 第94-98页 |
·FSSW 过程材料流动分析 | 第98-101页 |
·FSSW 搅拌区形状预测 | 第101-103页 |
·6082 铝合金 FSSW 过程中显微组织演变数值模拟 | 第103-116页 |
·金属材料动态再结晶理论 | 第103-106页 |
·6082 铝合金动态再结晶数值模型 | 第106-112页 |
·数值预测结果分析 | 第112-116页 |
6 搅拌区显微组织的物理模拟 | 第116-128页 |
·搅拌区显微组织形态特征 | 第116-117页 |
·物理模拟设备及原理 | 第117-121页 |
·热扭转过程的二维数值模拟分析 | 第121-122页 |
·热扭转试样微观组织分析 | 第122-126页 |
·热扭转试样与 FSSW 搅拌区显微组织比较 | 第126-128页 |
7 结论及创新性 | 第128-132页 |
·主要结论 | 第128-129页 |
·本文创新点 | 第129-130页 |
·研究展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-142页 |
作者简历 | 第142-144页 |
学位论文数据集 | 第144页 |