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DP600镀锌双相钢电阻点焊过程及电极失效的数值模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 电阻点焊过程数字模拟研究现状第12-14页
    1.3 电阻点焊电极失效研究现状第14-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
第二章 电阻点焊过程数值模拟理论及有限元模型的建立第19-31页
    2.1 SYSWELD软件简介第19页
    2.2 电阻点焊过程数值模拟基础理论第19-23页
    2.3 有限元模型的建立第23-29页
        2.3.1 几何模型及网格划分第23-24页
        2.3.2 控制方程及边界条件第24-25页
        2.3.3 材料性能参数第25-28页
        2.3.4 接触电阻的处理第28-29页
    2.4 有限元求解过程第29-30页
    2.5 后处理第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 DP600镀锌双相钢电阻点焊过程有限元模拟第31-45页
    3.1 熔核与热影响区第31-33页
    3.2 焊接区温度场与应力场分析第33-38页
        3.2.1 焊接区温度场分析第33-35页
        3.2.2 焊接区等效应力场分析第35-37页
        3.2.3 焊接区残余应力分析第37-38页
    3.3 电极端部温度场与应力场分析第38-44页
        3.3.1 电极端部温度场分析第38-41页
        3.3.2 电极端部应力场分析第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 点焊参数对熔核及电极端部温度与应力的影响分析第45-62页
    4.1 模拟方案设计及结果第45-48页
    4.2 直观分析第48-52页
    4.3 方差分析第52-56页
        4.3.1 方差分析理论第52-54页
        4.3.2 方差分析结果第54-56页
    4.4 回归分析第56-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 电极形状与尺寸对电极端部温度与应力的影响分析第62-79页
    5.1 电极端部形状对电极端部温度和应力的影响分析第63-66页
    5.2 电极端部尺寸对电极端部温度和应力的分析第66-68页
    5.3 对流换热系数对电极端部温度和应力的分析第68-70页
    5.4 冷却水孔直径对电极端部温度和应力的分析第70-72页
    5.5 电极塑性变形导致电极失效的数值模拟第72-78页
    5.6 本章小结第78-79页
第六章 结论第79-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士期间发表的论文第85-86页
致谢第86-87页

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