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高速GMAW驼峰焊道形成机理的研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
主要符号表第14-16页
第一章 引言第16-38页
   ·选题意义第16-17页
   ·研究现状第17-36页
     ·高速焊工艺与设备第17-21页
     ·驼峰焊道的形成机制第21-26页
     ·GMAW焊接热过程的数值模拟第26-32页
     ·高速焊焊接过程的计算与分析第32-36页
   ·存在的问题第36-37页
   ·本文的研究内容第37-38页
第二章 高速GMAW熔池形状的数学模型第38-62页
   ·热源模型第38-42页
     ·电弧热源模型第39-41页
     ·电弧力模型第41-42页
   ·表面变形方程第42-45页
   ·熔滴热焓及熔滴冲击力模型第45-46页
   ·控制方程第46-51页
   ·试样的物理性质及实验方法第51-52页
   ·程序流程第52-60页
     ·非均匀动态网格系统第52-53页
     ·数据的传递第53-55页
     ·方程离散化第55-59页
     ·程序流程第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第三章 高速GMAW焊接熔池的特点及其关键问题的处理第62-94页
   ·高速焊熔池的特点分析第62-65页
   ·熔滴过渡对高速焊熔池的特殊作用第65-68页
   ·熔池内后向液体流的速度场模型第68-73页
   ·熔滴热焓在高速GMAW熔池中的分布模型第73-91页
     ·圆柱形熔滴热焓分布模型第74-76页
     ·适用于高速焊特点的熔滴热焓分布模式第76-91页
   ·适于描述高速焊熔池形貌的模型特点第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第四章 驼峰焊道形成过程的数值模拟结果第94-124页
   ·热场的动态变化第94-104页
   ·焊缝形貌的动态变化第104-109页
   ·焊接电流对驼峰的影响第109-113页
   ·焊接速度对驼峰的影响第113-119页
   ·实验验证第119-123页
   ·本章小结第123-124页
第五章 驼峰焊道形成原理的实验验证第124-136页
   ·高速GMAW焊接实验平台搭建第124-126页
   ·驼峰焊道产生机理的实验验证第126-129页
   ·抑制驼峰焊道的方法及原理第129-135页
     ·DE-GMAW焊接第129-133页
     ·降低表面张力第133-135页
   ·本章小结第135-136页
第六章 结论与展望第136-138页
   ·结论第136页
   ·展望第136-138页
参考文献第138-148页
致谢第148-149页
攻读博士学位期间已发表和撰写的论文第149-150页
攻读博士学位期间参与的科研项目第150-152页
English Papers第152-165页
学位论文评阅及答辩情况表第165页

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