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镀锌钢板超声-MIG复合焊接成型研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-21页
    1.1 课题研究目的和意义第7-9页
    1.2 镀锌钢板的性质和焊接性能第9-12页
        1.2.1 成分及性质第9页
        1.2.2 冲压性能第9-10页
        1.2.3 焊接性能第10-12页
    1.4 MIG复合焊接的研究现状第12-14页
        1.4.1 激光-MIG复合焊第12-13页
        1.4.2 TIG-MIG复合焊第13页
        1.4.3 等离子-MIG复合焊第13-14页
    1.5 超声复合焊接第14-17页
    1.6 熔滴过渡理论研究现状第17-20页
    1.7 本章小结第20-21页
第2章 超声-MIG复合焊接系统的理论原理和平台的搭建第21-24页
    2.1 超声-MIG复合焊接原理第21页
    2.2 复合焊接系统的移动控制第21-22页
    2.3 焊接移动装置第22页
    2.4 复合焊接平台的设计布局第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 超声-MIG复合焊接实验及分析第24-29页
    3.1 焊接实验设备第24-25页
        3.1.1 焊接电源第24页
        3.1.2 超声波设备第24-25页
    3.2 实验材料第25-26页
    3.3 超声-MIG复合焊接实验结果及分析第26-28页
        3.3.1 焊缝形貌第26-28页
        3.3.2 焊接接头的对比第28页
    3.4 本章小结第28-29页
第4章 熔滴过渡类型和自由表面的跟踪算法的介绍第29-34页
    4.1 熔滴过渡常见类型第29-32页
        4.1.1 短路过渡第29-30页
        4.1.2 粗滴过渡第30-31页
        4.1.3 射滴过渡第31页
        4.1.4 射流过渡第31-32页
    4.2 自由表面的跟踪算法第32-33页
    4.3 本章小结第33-34页
第5章 基于FLUENT的超声-MIG复合焊接和MIG焊接的熔滴行为的模拟对比第34-56页
    5.1 引言第34页
    5.2 超声-MIG复合焊接数学模型第34-41页
        5.2.1 基本假设第34页
        5.2.2 创建几何模型第34-35页
        5.2.3 基本方程第35-36页
        5.2.4 熔滴基本受力分析第36-41页
        5.2.5 熔滴界面的追踪第41页
    5.3 网格生成和输出第41-42页
    5.4 FLUENT计算设置和材料设定第42-45页
        5.4.3 边界条件设定第42-43页
        5.4.4 振动项的引入第43-45页
        5.4.5 求解控制第45页
    5.5 计算结果与讨论第45-48页
    5.6 实验验证第48-50页
    5.7 普通MIG焊接的模拟第50-54页
        5.7.1 普通MIG焊接数学模型第50页
        5.7.2 基本假设第50-51页
        5.7.3 数学控制方程第51页
        5.7.4 边界条件第51-52页
        5.7.5 电流密度分布第52页
        5.7.6 模拟结果与分析第52-54页
    5.8 本章小结第54-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
攻读学位期间的研究成果第62页

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