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核主泵屏蔽套用薄板激光焊接变形预测及调控

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
TABLE OF CONTENTS第12-14页
图目录第14-16页
表目录第16-18页
主要符号表第18-20页
1 绪论第20-43页
    1.1 研究背景及意义第20-23页
    1.2 核主泵屏蔽套焊接制造技术第23-27页
    1.3 激光焊接技术及应用第27-28页
    1.4 焊接应力和变形数值模拟及调控策略的国内外研究现状第28-40页
        1.4.1 焊接应力和变形数值模拟的研究进展第28-33页
        1.4.2 焊接应力和变形调控策略的研究进展第33-40页
    1.5 本文主要研究内容与技术路线第40-43页
        1.5.1 研究内容第40-42页
        1.5.2 技术路线第42-43页
2 脉冲激光焊接热力过程有限元模拟理论基础第43-51页
    2.1 引言第43页
    2.2 焊接传热学有限元分析的基本理论第43-46页
        2.2.1 热量传递基本方式第43-44页
        2.2.2 热传导问题的有限元基本方程第44-46页
    2.3 焊接热弹塑性力学有限元分析的基本理论第46-47页
        2.3.1 热弹塑性问题的基本关系第46-47页
        2.3.2 热弹塑性问题的有限元基本方程第47页
    2.4 焊接热力耦合问题的有限元分析方法和步骤第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
3 哈氏合金薄板脉冲激光焊接热力过程建模及实验验证第51-74页
    3.1 引言第51页
    3.2 有限元模型的建立第51-59页
        3.2.1 几何模型简化和网格划分第51-54页
        3.2.2 材料性能和工艺参数第54-57页
        3.2.3 热源模型选取第57-58页
        3.2.4 初始条件和边界条件第58-59页
    3.3 有限元模拟结果与分析第59-67页
        3.3.1 温度场模拟结果与分析第59-62页
        3.3.2 应力应变和变形场模拟结果与分析第62-67页
    3.4 有限元模拟结果的实验验证第67-73页
        3.4.1 焊接实验及测量装置第67-70页
        3.4.2 模拟结果与实验结果对比第70-73页
    3.5 本章小结第73-74页
4 哈氏合金薄板脉冲激光焊接变形机理分析第74-96页
    4.1 引言第74页
    4.2 焊接横向收缩变形机理及其对屏蔽套制造精度的影响第74-79页
        4.2.1 焊接横向收缩变形的产生机制第74-76页
        4.2.2 焊接横向收缩变形对屏蔽套周长尺寸的影响第76-79页
    4.3 焊接失稳变形机理及其对屏蔽套制造精度的影响第79-94页
        4.3.1 焊接失稳变形的判据第79-88页
        4.3.2 等效热载荷方程的建立第88-91页
        4.3.3 焊接失稳变形对屏蔽套几何形状的影响第91-94页
    4.4 本章小结第94-96页
5 哈氏合金薄板脉冲激光焊接变形调控策略第96-140页
    5.1 引言第96页
    5.2 刚性固定拘束条件对焊接应力和变形的影响第96-115页
        5.2.1 拘束距离对焊接应力应变演变历程的影响第97-107页
        5.2.2 拘束距离对焊接残余应力应变的影响第107-111页
        5.2.3 拘束距离对焊接残余变形的影响第111-115页
    5.3 动态温差拉伸热沉参数对焊接应力和变形的影响第115-134页
        5.3.1 动态温差拉伸的实现方法及热沉模型第115-117页
        5.3.2 激冷位置对焊接应力和变形的影响第117-125页
        5.3.3 激冷强度对焊接应力和变形的影响第125-134页
    5.4 屏蔽套调控工艺参数优选及稳定性预测第134-138页
    5.5 本章小结第138-140页
6 结论与展望第140-143页
    6.1 结论第140-142页
    6.2 创新点摘要第142页
    6.3 展望第142-143页
参考文献第143-150页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第150-153页
致谢第153-154页
作者简介第154-155页

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