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铝合金T型接头激光+GMAW复合热源焊熔池流体流动的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 课题研究背景与意义第14页
    1.2 激光+GMAW复合热源焊工艺特点第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-21页
    1.4 目前存在的问题第21-22页
    1.5 本文主要研究的内容第22-24页
第2章 实验方法及设备第24-28页
    2.1 实验材料第24-25页
    2.2 实验设备第25页
    2.3 实验方案第25-28页
        2.3.1 实验参数第25-27页
        2.3.2 气孔缺陷检测第27-28页
第3章 激光+GMAW复合热源焊流体流动数值模型的建立第28-43页
    3.1 简化与假设第28页
    3.2 几何模型的建立第28-30页
    3.3 复合焊热源模型第30-34页
        3.3.1 电弧热源模型第30-31页
        3.3.2 激光热源模型第31-33页
        3.3.3 熔滴热焓模型第33-34页
    3.4 控制方程组第34-37页
        3.4.1 能量守恒方程第34-35页
        3.4.2 动量守恒方程第35-36页
        3.4.3 质量守恒方程第36页
        3.4.4 VOF方程第36-37页
    3.5 初始条件和边界条件第37-39页
        3.5.1 初始条件第37页
        3.5.2 边界条件第37-39页
    3.6 材料热物理性能参数第39-40页
    3.7 求解方法第40-41页
    3.8 本章小结第41-43页
第4章 铝合金激光+GMAW复合热源堆焊焊缝气孔分析第43-57页
    4.1 前言第43页
    4.2 气泡逸出过程动力学分析第43-44页
    4.3 铝合金激光复合焊堆焊实验结果的分析第44-48页
        4.3.1 焊缝形貌第44-45页
        4.3.2 气孔率的测量和分析第45-48页
    4.4 铝合金激光+GMAW复合热源堆焊数值计算分析第48-55页
        4.4.1 铝合金堆焊数值分析模型的验证第48页
        4.4.2 焊接电流为160A流体流动数值分析第48-51页
        4.4.3 焊接电流为200A流体流动数值分析第51-55页
    4.5 气泡的逸出路线第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 铝合金T型接头激光+GMAW复合焊熔池动态行为第57-77页
    5.1 前言第57页
    5.2 热流耦合模型的验证第57-58页
    5.3 铝合金T型接头数值计算结果的分析第58-73页
        5.3.1 焊接电流为180A时熔池流体流动第59-63页
        5.3.2 焊接电流为200A时熔池流体流动第63-66页
        5.3.3 焊接电流为220A时熔池流体流动第66-70页
        5.3.4 焊接电流为240A时熔池流体流动第70-73页
    5.4 气孔缺陷的分析第73-76页
        5.4.1 X射线的无损检测第73-74页
        5.4.2 T型接头气孔的特点第74-75页
        5.4.3 气孔缺陷的危害及防治措施第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
结论第77-78页
参考文献第78-83页
攻读学位期间发表的学术论文第83-84页
致谢第84页

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