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铝合金激光+GMAW复合热源焊接熔池动态行为数值分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-19页
    1.3 现在存在的问题第19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 实验方法及设备第21-25页
    2.1 焊接材料第21-22页
    2.2 实验设备第22页
    2.3 复合焊焊接试验方案第22-25页
第3章 激光+GMAW复合热源焊接流体流动模型的建立第25-41页
    3.1 铝合金激光+GMAW复合热源焊接特点第25页
    3.2 简化与假设第25-26页
    3.3 几何模型的建立及网格的划分第26-28页
    3.4 复合焊热源模型第28-30页
        3.4.1 电弧热源模型第28-29页
        3.4.2 激光热源模型第29-30页
        3.4.3 熔滴热焓热输入第30页
    3.5 熔滴过渡模型第30-32页
    3.6 控制方程第32-34页
        3.6.1 能量守恒方程第32-33页
        3.6.2 动量守恒方程第33-34页
        3.6.3 质量守恒方程第34页
    3.7 初始条件和边界条件第34-36页
        3.7.1 初始条件第34页
        3.7.2 边界条件第34-36页
    3.8 熔池自由表面追踪第36-37页
    3.9 材料热物理性能参数第37页
    3.10 求解方法第37-39页
    3.11 本章小结第39-41页
第4章 铝合金激光+GMAW复合热源堆焊结果分析第41-56页
    4.0 熔滴模型的改进第41-43页
    4.1 铝合金堆焊数值分析模型的验证第43-44页
    4.2 铝合金激光+GMAW复合热源堆焊数值计算分析第44-53页
        4.2.1 激光功率为 0k W流体流动数值分析第44-46页
        4.2.2 激光功率为 2k W流体流动数值分析第46-49页
        4.2.3 激光功率为 3.5k W熔池流体流动数值分析第49-52页
        4.2.4 激光功率为 5k W熔池流体流动数值分析第52-53页
    4.3 复合堆焊过程中激光功率变化对流体速度及导热方式的变化的影响第53-55页
        4.3.1 激光功率变化对流体速度的影响第53-54页
        4.3.2 激光功率变化对流体导热方式变化的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 激光+GMAW角接头焊熔池动态行为第56-75页
    5.1 角接头铝合金激光+GMAW复合焊模型的验证第56-57页
    5.2 角接头铝合金复合焊熔池动态行为第57-71页
        5.2.1 激光功率为 0k W时熔池流体流动第57-61页
        5.2.2 激光功率为 2k W时熔池流体流动第61-64页
        5.2.3 激光功率为 3k W时熔池流体流动第64-68页
        5.2.4 激光功率为 5.5k W熔池流体流动第68-71页
    5.3 气泡产生机理第71-74页
    5.4 本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-81页
致谢第81页

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