摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·课题背景及意义 | 第11-12页 |
·焊接数值模拟概述 | 第12-13页 |
·焊接数值模拟的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·焊接温度场数值模拟国内外研究现状 | 第13-14页 |
·焊接应力场数值模拟国内外研究现状 | 第14-15页 |
·高频焊接数值模拟的国内外研究现状 | 第15页 |
·高频焊接的理论基础 | 第15-19页 |
·电磁感应定律和全电流定律 | 第16页 |
·集肤效应和电流渗透深度 | 第16-18页 |
·邻近效应 | 第18页 |
·环形(线圈)效应 | 第18页 |
·铜遮板对导体中电流分布的影响 | 第18页 |
·导磁体对电流在导体中分布的影响 | 第18-19页 |
·温度和磁场强度变化时各种金属性能的变化 | 第19页 |
·电磁力 | 第19页 |
·本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
·高频焊管主要控制参数的模拟研究 | 第19-20页 |
·高频焊管在焊接过程中应力场的模拟研究 | 第20页 |
·高频焊管与V 型坡口焊管管壁热应力数值模拟研究 | 第20-21页 |
第2章 高频焊接过程中有限元分析理论 | 第21-31页 |
·ANSYS 软件概述 | 第21页 |
·基于ANSYS 的热分析概述 | 第21-22页 |
·热分析基础理论 | 第22-24页 |
·热传递的方式 | 第22-23页 |
·热力学第一定律 | 第23-24页 |
·焊接温度场的有限元分析理论 | 第24-27页 |
·焊接温度场的基本方程 | 第24-25页 |
·非线性瞬态温度场热传导的有限元理论基础 | 第25-27页 |
·焊接应力应变场的有限元分析理论 | 第27-31页 |
·热弹塑性理论 | 第27-30页 |
·求解过程 | 第30-31页 |
第3章高 频焊管在焊接过程中主要控制参数的有限元模拟研究 | 第31-43页 |
·高频焊管在高频焊接过程中数学模型建立 | 第32-33页 |
·高频焊管温度场控制方程 | 第32页 |
·高频焊接热源数学模型 | 第32-33页 |
·高频焊管热边界条件 | 第33页 |
·高频焊管有限元模型的建立及模拟结果 | 第33-41页 |
·高频焊管有限元模型的建立 | 第33-35页 |
·高频焊管一组控制参数的有限元模拟结果 | 第35-36页 |
·高频焊管多组控制参数的有限元模拟结果 | 第36-38页 |
·选择一组控制参数模拟结果与实际测量值的比对 | 第38-39页 |
·比色测温仪在高频焊接机组上的安装 | 第39-41页 |
·模拟结果分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 高频焊管在焊接过程中三维应力场的模拟 | 第43-49页 |
·高频焊管三维应力场计算中数学模型的建立 | 第43页 |
·高频焊管有限元模型的建立以及单元类型的选取 | 第43-44页 |
·高频焊管母材Q 2 3 58 的热物理性能 | 第44-45页 |
·高频焊管在焊接过程中三维应力场模拟方法及模拟结果 | 第45-47页 |
·具体模拟方法及载荷的施加 | 第45页 |
·约束条件的施加 | 第45-46页 |
·模拟结果 | 第46-47页 |
·三维应力场模拟结果分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第5章 高频焊管与V 型坡口焊管管壁热应力有限元模拟研究 | 第49-56页 |
·数学模型的建立 | 第49-50页 |
·单元类型的选取及有限元模型的建立 | 第50-51页 |
·单元类型的选取 | 第50页 |
·有限元模型的建立 | 第50-51页 |
·网格划分及材料参数设置 | 第51-52页 |
·网格划分 | 第51-52页 |
·材料热物理参数设置 | 第52页 |
·载荷加载及有限元模拟结果 | 第52-54页 |
·有限元模拟结果分析 | 第54-55页 |
·两种焊管所能承受内外管壁的温度差对比 | 第54-55页 |
·两种焊管所能承受最大管壁温度对比 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第63-64页 |
附录B 高频焊管在焊接过程中主要控制参数模拟程序 | 第64-68页 |
附录C 高频焊管在焊接过程中三维应力场模拟程序 | 第68-74页 |
附录D 高频焊管与V 型坡口焊管管壁热应力模拟程序 | 第74-78页 |