中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 搅拌摩擦点焊技术简介 | 第11-18页 |
1.2.1 搅拌摩擦点焊原理 | 第11-14页 |
1.2.2 搅拌摩擦点焊工艺 | 第14-15页 |
1.2.3 搅拌摩擦点焊工艺参数 | 第15-16页 |
1.2.4 搅拌摩擦点焊搅拌头设计 | 第16-18页 |
1.3 搅拌摩擦点焊的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.4 本文的主要研究目标和内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究目标 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 搅拌摩擦点焊产热及材料流动机制 | 第22-31页 |
2.1 搅拌摩擦点焊温度场和材料塑性流动研究方法 | 第22-23页 |
2.1.1 温度场研究方法 | 第22-23页 |
2.1.2 材料塑性流动的研究方法 | 第23页 |
2.2 搅拌摩擦点焊产热机理 | 第23-29页 |
2.2.1 摩擦生热 | 第24-28页 |
2.2.2 塑性变形 | 第28-29页 |
2.3 搅拌摩擦点焊材料塑性流动机理分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 AZ31镁合金搅拌摩擦点焊温度场有限元分析 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 有限元理论及Deform-3D简介 | 第31-34页 |
3.2.1 有限元理论 | 第31-32页 |
3.2.2 Deform软件简介 | 第32-34页 |
3.3 有限元模型的建立和分析 | 第34-38页 |
3.3.1 几何模型的建立 | 第34-35页 |
3.3.2 材料属性 | 第35-36页 |
3.3.3 网格划分 | 第36-37页 |
3.3.4 边界条件设置 | 第37页 |
3.3.5 有限元模型控制求解 | 第37-38页 |
3.4 温度场结果分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 AZ31镁合金搅拌摩擦点焊温度场实验研究 | 第41-52页 |
4.1 实验设备和材料 | 第41-42页 |
4.1.1 搅拌摩擦点焊设备 | 第41页 |
4.1.2 实验材料 | 第41-42页 |
4.2 温度场测量 | 第42-43页 |
4.3 温度场结果分析 | 第43-50页 |
4.3.1 典型温度场分析 | 第44页 |
4.3.2 压入速度参数分析 | 第44-45页 |
4.3.3 转速参数分析 | 第45-47页 |
4.3.4 能量结果分析 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 搅拌摩擦点焊材料塑性流动有限元分析 | 第52-68页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 有限体积法和Fluent软件简介 | 第52-55页 |
5.2.1 有限体积法 | 第52-54页 |
5.2.2 Fluent软件简介 | 第54-55页 |
5.3 有限元模型的建立 | 第55-61页 |
5.3.1 流体分析控制方程 | 第55-57页 |
5.3.2 镁合金材料本构方程 | 第57-59页 |
5.3.3 几何模型和网格划分 | 第59-60页 |
5.3.4 材料属性及边界条件 | 第60-61页 |
5.4 数值模拟结果分析 | 第61-66页 |
5.4.1 搅拌头设计的影响 | 第61-64页 |
5.4.2 典型流场厚度方向分析 | 第64-65页 |
5.4.3 搅拌头转速的影响 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 全文总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及研究成果 | 第75页 |