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等离子-MIG/MAG复合焊接电弧及熔池温度场的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 等离子-MIG/MAG复合焊接技术第12-17页
        1.2.1 等离子-MIG/MAG复合焊接原理和特点第12-13页
        1.2.2 等离子-MIG/MAG复合焊接工艺研究动态第13-15页
        1.2.3 等离子-MIG/MAG复合焊接设备及应用第15-17页
    1.3 焊接电弧及熔池数值模拟的研究现状第17-20页
        1.3.1 电弧模型的研究现状第17-18页
        1.3.2 熔池模型的研究现状第18-20页
        1.3.3 等离子-MIG/MAG复合焊数值模拟的研究进展第20页
    1.4 本课题的主要研究内容和意义第20-21页
第二章 焊接电弧及熔池数值模拟的理论基础第21-36页
    2.1 焊接电弧简介第21-23页
        2.1.1 电弧的实质第21-22页
        2.1.2 电弧导电与产热机理第22-23页
    2.2 焊接熔池简介第23-25页
    2.3 流体动力学基础第25-27页
        2.3.1 质量守恒定律第26页
        2.3.2 动量守恒定律第26-27页
        2.3.3 能量守恒定律第27页
    2.4 电磁学基础第27页
    2.5 计算流体力学基础第27-30页
        2.5.1 CFD技术在焊接领域的应用第28-29页
        2.5.2 有限体积法简介第29-30页
    2.6 FLUENT软件简介第30-35页
        2.6.1 FLUENT模型第32-34页
        2.6.2 FLUENT算法第34-35页
        2.6.3 FLUENT计算流程第35页
    2.7 本章小结第35-36页
第三章 等离子-MIG/MAG焊电弧的数学模型及数值模拟分析第36-49页
    3.1 等离子-MIG/MAG电弧的数学模型第36-44页
        3.1.1 基本假设第36页
        3.1.2 控制方程第36-37页
        3.1.3 计算区域第37-38页
        3.1.4 网格划分第38页
        3.1.5 边界条件第38-39页
        3.1.6 控制方程中的源项第39-40页
        3.1.7 氩气的热物性参数第40-42页
        3.1.8 UDF程序的编写第42-44页
    3.2 模拟结果及分析第44-45页
        3.2.1 复合电弧温度场的分布第44-45页
        3.2.2 复合电弧电势的分布第45页
    3.3 不同焊接参数对复合电弧温度场的影响第45-48页
        3.3.1 MIG/MAG电流对温度场的影响第45-46页
        3.3.2 等离子电流对温度场的影响第46页
        3.3.3 等离子气体流量对温度场的影响第46-47页
        3.3.4 两电极距离对温度场的影响第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 等离子-MIG/MAG焊熔池的数学模型及数值模拟分析第49-61页
    4.1 等离子-MIG/MAG焊熔池的数学模型第49-56页
        4.1.1 基本假设第49页
        4.1.2 复合电弧-熔池统一模型第49-50页
        4.1.3 控制方程第50页
        4.1.4 网格划分第50-51页
        4.1.5 边界条件第51-52页
        4.1.6 能量方程源项第52-53页
        4.1.7 焊接工件的热物性参数第53-54页
        4.1.8 UDF程序的编写第54-55页
        4.1.9 求解过程第55-56页
    4.2 模拟结果及分析第56-59页
        4.2.1 复合电弧-熔池温度场的分布第56-57页
        4.2.2 复合电弧速度场的分布第57页
        4.2.3 焊接熔池流场的分布第57-58页
        4.2.4 计算所得焊接熔池形态第58-59页
    4.3 计算熔池与试验结果对比第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第65-66页
致谢第66页

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