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316LN不锈钢窄间隙TIG焊电弧特性与熔池行为的数值模拟

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究的背景与意义第10-11页
    1.2 电弧特性与熔池行为数值模拟的研究现状第11-19页
        1.2.1 电弧特性的数值模拟第11-12页
        1.2.2 熔池行为的数值模拟第12-14页
        1.2.3 电弧-熔池行为的耦合数值模拟第14-18页
        1.2.4 研究现状小结第18-19页
    1.3 课题研究内容第19-20页
第2章 数值模型与试验方法第20-30页
    2.1 电弧与熔池数值模型第20-27页
        2.1.1 基本假设第20页
        2.1.2 控制方程及其求解第20-23页
        2.1.3 计算域及边界条件的确定第23-27页
    2.2 试验方法第27-29页
        2.2.1 试验设备与材料第27-28页
        2.2.2 试验研究方法第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 窄间隙坡口对TIG电弧特性的影响机制研究第30-47页
    3.1 平板对接焊TIG电弧特性的数值模拟第30-35页
        3.1.1 平板对接焊电弧温度分布第31-32页
        3.1.2 平板对接焊电弧速度分布第32-33页
        3.1.3 平板对接焊电弧压力分布第33-34页
        3.1.4 平板对接焊电弧电势分布第34-35页
    3.2 窄间隙坡口中对称位置TIG电弧特性的数值模拟第35-40页
        3.2.1 窄间隙TIG焊电弧温度分布第35-36页
        3.2.2 窄间隙TIG焊电弧速度分布第36-37页
        3.2.3 窄间隙TIG焊电弧压力分布第37-39页
        3.2.4 窄间隙TIG焊电弧电势分布第39-40页
    3.3 窄间隙坡口对TIG电弧特性的影响机制分析第40-43页
    3.4 数值模拟结果的实验验证第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 316LN不锈钢窄间隙TIG焊电弧特性研究第47-68页
    4.1 空间位置对窄间隙TIG电弧特性影响的数值模拟第47-51页
        4.1.1 空间位置对电弧温度分布的影响第47-49页
        4.1.2 空间位置对电弧压力分布的影响第49-51页
        4.1.3 空间位置对电流密度分布的影响第51页
    4.2 阳极表面形状对窄间隙TIG电弧特性影响的数值模拟第51-56页
        4.2.1 阳极表面形状对电弧温度分布的影响第52-53页
        4.2.2 阳极表面形状对电弧压力分布的影响第53-55页
        4.2.3 阳极表面形状对电流密度分布的影响第55-56页
    4.3 焊接参数对窄间隙TIG电弧特性影响的数值模拟第56-63页
        4.3.1 焊接电流对电弧特性的影响第57-60页
        4.3.2 电弧长度对电弧特性的影响第60-63页
    4.4 数值模拟结果的实验验证第63-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 316LN不锈钢窄间隙TIG焊熔池行为研究第68-86页
    5.1 窄间隙坡口中边界条件及源项的处理第68-71页
    5.2 打底焊熔池行为的数值模拟第71-73页
    5.3 焊接工艺对打底焊熔池行为影响的数值模拟第73-81页
        5.3.1 焊接电流对打底焊熔池行为的影响第74-76页
        5.3.2 焊接速度对打底焊熔池行为的影响第76-78页
        5.3.3 脉冲对打底焊熔池行为的影响第78-81页
    5.4 填丝焊熔池行为的数值模拟第81-85页
        5.4.1 稳定桥络过渡的实现第81-82页
        5.4.2 填丝打底焊熔池行为的数值模拟第82-85页
    5.5 本章小结第85-86页
结论第86-88页
参考文献第88-94页
致谢第94页

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