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GTAW熔池流动行为及电弧压力分布规律研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 GTAW简介第10-11页
        1.2.1 GTAW原理第10页
        1.2.2 GTAW的种类第10-11页
    1.3 GTAW的其他方法第11-13页
        1.3.1 热丝GTAW第11-12页
        1.3.2 钨极脉冲氩弧焊第12-13页
    1.4 GTAW数值模拟研究现状第13-15页
    1.5 GTAW相关热源模型第15-17页
    1.6 GTAW数值模拟的重点和难点第17-18页
    1.7 本文主要研究内容第18-19页
第二章 焊接熔池流动控制方程及其求解技术第19-29页
    2.1 流体力学基本理论第19-21页
        2.1.1 研究对象第20页
        2.1.2 流体的分类第20页
        2.1.3 流体流动的分类第20-21页
    2.2 计算流体力学基本方程第21-23页
        2.2.1 质量守恒定律第21-22页
        2.2.2 动量守恒定律第22页
        2.2.3 能量守恒定律第22-23页
    2.3 CFD软件简介第23-24页
        2.3.1 CFD的提出第23页
        2.3.2 流体分析的应用领域第23-24页
    2.4 FLUENT软件简介第24-28页
        2.4.1 FLUENT原理第25-26页
        2.4.2 FLUENT计算流程第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 GTAW熔池三维数学模型第29-35页
    3.1 GTAW工件模型的建立第29-31页
        3.1.1 模拟条件假设第29-30页
        3.1.2 工件模型及网格划分第30-31页
    3.2 能量边界条件第31-33页
    3.3 动量边界条件第33-34页
        3.3.1 浮力第33页
        3.3.2 电弧力第33页
        3.3.3 表面张力第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 GTAW熔池温度场和流场模拟结果第35-63页
    4.1 0Cr18Ni9不锈钢热物性参数第35-36页
    4.2 焊接过程温度场模拟第36-39页
    4.3 电弧力作用下熔池流场模拟第39-41页
    4.4 不同工艺参数下熔池温度场和流场第41-55页
        4.4.1 不同焊接电流时温度场和流场第41-48页
        4.4.2 不同焊接速度时温度场和流场第48-55页
    4.5 相同热输入焊接时熔池流动行为第55-61页
        4.5.1 相同热输入时温度场第55-58页
        4.5.2 相同热输入时流场第58-61页
    4.6 模拟结果与不锈钢焊接试验结果对比第61页
    4.7 本章小结第61-63页
第五章 电弧力作用下熔池表面压力场和变形第63-73页
    5.1 动量边界条件第63-64页
    5.2 模型建立及边界条件处理第64-65页
    5.3 计算结果与分析第65-70页
        5.3.1 熔池X-Y面上电弧压力分布第66-67页
        5.3.2 熔池Y-Z面上变形分析第67-68页
        5.3.3 提取不同电流时X-Y面上压力值第68-70页
    5.4 模拟结果与试验结果的对比第70-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第六章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81页

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