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铜—铝异种金属激光焊熔池流体动力学模拟与焊缝组织特征研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 铜-铝异种金属的应用及可焊性第11-12页
    1.2 铜-铝异种金属焊接工艺的研究现状第12-16页
        1.2.1 铜-铝钎焊第13-14页
        1.2.2 铜-铝摩擦焊第14-15页
        1.2.3 铜-铝激光焊第15-16页
    1.3 焊接熔池特征模拟的研究现状第16-20页
        1.3.1 同种金属熔池传热、流体流动和传质的研究第16-18页
        1.3.2 异种金属熔池传热、流体流动和传质的研究第18-20页
    1.4 本文研究目的和主要内容第20-21页
第二章 铜-铝异种金属激光焊熔池数值分析模型第21-55页
    2.1 计算流体动力学理论基础第21-32页
        2.1.1 流体动力学基本方程第21-24页
        2.1.2 多相流模型第24-26页
        2.1.3 流体动力学的求解方法第26-29页
        2.1.4 多场耦合方程的算法第29-31页
        2.1.5 初始条件和边界条件第31-32页
    2.2 铜-铝异种金属激光焊建模第32-41页
        2.2.1 控制方程第32-35页
        2.2.2 铜-铝搭接焊三维建模及网格划分第35-37页
        2.2.3 边界条件和初始条件第37-39页
        2.2.4 材料物理性能参数第39-41页
        2.2.5 控制方程的数值求解第41页
    2.3 熔池特征模拟结果及分析第41-54页
        2.3.1 熔池温度场分析第41-44页
        2.3.2 熔池流场分析第44-49页
        2.3.3 熔池形貌特征第49-52页
        2.3.4 铜-铝过渡层第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 焊接工艺参数对铜-铝激光焊熔池的影响第55-85页
    3.1 激光功率对熔池的影响第55-66页
        3.1.1 激光功率对热循环曲线的影响第55-59页
        3.1.2 激光功率对冷却速度的影响第59-60页
        3.1.3 激光功率对流速的影响第60-65页
        3.1.4 激光功率对铜-铝过渡层厚度的影响第65-66页
    3.2 焊接速度对熔池的影响第66-76页
        3.2.1 焊接速度对热循环曲线的影响第66-68页
        3.2.2 焊接速度对冷却速度的影响第68-70页
        3.2.3 焊接速度对流速的影响第70-75页
        3.2.4 焊接速度对铜-铝过渡层厚度的影响第75-76页
    3.3 实验验证第76-84页
        3.3.1 铜-铝熔池形貌验证第77-78页
        3.3.2 铜-铝过渡层形貌及成分分布第78-80页
        3.3.3 铜-铝过渡层厚度第80-83页
        3.3.4 不同搭接接头形式的对比试验验证第83-84页
    3.4 本章小结第84-85页
第四章 激光功率对铜-铝激光焊熔合区组织及性能的影响第85-104页
    4.1 实验条件第85-86页
    4.2 熔合区组织特征及成分分布第86-92页
    4.3 激光功率对组织的影响第92-97页
    4.4 接头剪切性能分析第97-98页
    4.5 微观组织对接头剪切性能的影响第98-102页
    4.6 本章小结第102-104页
第五章 焊接速度对铜-铝激光焊熔合区组织及性能的影响第104-117页
    5.1 实验条件第104-105页
    5.2 接头熔合区微观组织特征分析第105-108页
    5.3 焊接速度对微观组织的影响第108-112页
    5.4 接头剪切断裂分析第112-113页
    5.5 微观组织对接头剪切性能的影响第113-115页
    5.6 本章小结第115-117页
第六章 结论第117-119页
参考文献第119-126页
发表论文和科研情况说明第126-127页
致谢第127页

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