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基于Ansys的铝合金TIG焊温度场应力场数值模拟及二次开发

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第9-19页
   ·选题意义第9-10页
   ·数值模拟技术在焊接中的应用第10-11页
   ·焊接温度场及应力的数值模拟概述第11-16页
     ·国内外焊接温度场的研究现状第11-13页
     ·国内外焊接应力场的研究现状第13-15页
     ·当前焊接温度场及应力场的数值分析存在的问题第15-16页
   ·目前研究的方向及焦点第16-17页
   ·本文研究的主要工作第17-19页
第二章 Ansys及焊接热弹塑性有限元分析的理论基础的介绍第19-32页
   ·有限元法介绍第19-20页
   ·Ansys软件介绍第20-21页
   ·焊接温度场计算的理论分析第21-28页
     ·焊接传热的分析第22页
     ·焊接温度场的数学模型第22-23页
     ·热源模型第23-26页
     ·焊接温度场算法的分析第26-28页
   ·焊接应力场计算的理论分析第28-31页
     ·屈服准则第28-29页
     ·流动准则第29页
     ·强化准则第29页
     ·热弹塑性理论第29-31页
   ·小结第31-32页
第三章 TIG焊接温度场的计算过程及结果分析第32-44页
   ·Ansys中温度场分析的基本过程第32-37页
     ·单元的选用第32-34页
     ·网格的划分第34页
     ·材料属性的设置第34-35页
     ·移动热源的实现第35-36页
     ·熔化/凝固相变潜热的处理第36-37页
   ·计算结果及分析第37-43页
     ·铝合金的焊接工艺第37-38页
     ·三维动态焊接温度场的计算结果第38-40页
     ·焊接速度对计算结果的影响第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 TIG焊接应力场的计算过程及结果分析第44-54页
   ·Ansys中应力场计算的基本过程第45-48页
     ·单元的选用第46页
     ·材料属性的设置第46-47页
     ·载荷的施加及边界条件的设定第47页
     ·熔池的熔化/凝固及生死单元第47-48页
   ·应力计算结果及分析第48-53页
     ·应力场变化的动态结果第48-50页
     ·焊缝中心线横向应力及纵向应力的演变第50-51页
     ·横截面纵向应力的演变第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 基于APDL和VC的二次开发第54-64页
   ·程序设计的基本目标及功能第55-58页
   ·程序的构架及实现第58-63页
     ·设置工作目录第58-59页
     ·计算参数的获取第59页
     ·VC中调用Ansys第59-60页
     ·ANSYS后处理模块的二次开发第60-63页
   ·本章小结第63-64页
第六章 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士期间发表的论文第69页

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