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基于SPH方法的铸造过程的数值模拟研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 铸造过程数值模拟发展与现状第11-12页
    1.3 数值模拟网格法基本简介第12-13页
    1.4 数值模拟无网格法基本简介第13-15页
        1.4.1 SPH方法的研究发展第13-14页
        1.4.2 SPH方法的应用第14-15页
    1.5 课题研究内容第15-18页
第二章 SPH方法基本理论第18-34页
    2.1 引言第18页
    2.2 SPH方法的基本求解思想第18-22页
        2.2.1 积分表示法第18-20页
        2.2.2 粒子近似法第20-22页
    2.3 核函数第22-27页
        2.3.1 核函数主要性质第22-23页
        2.3.2 常用类型核函数第23-27页
    2.4 粒子搜索第27-30页
        2.4.1 全配对搜索法第27-28页
        2.4.2 链表搜索法第28-29页
        2.4.3 树形搜索法第29-30页
    2.5 SPH方法控制方程第30-31页
        2.5.1 连续性方程第30-31页
        2.5.2 动量守恒方程第31页
        2.5.3 能量守恒方程第31页
    2.6 本章小结第31-34页
第三章 充型过程SPH方法建模第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 基于SPH方法充型过程数值模拟状态方程和本构方程第34-36页
        3.2.1 SPH方法状态方程第34-35页
        3.2.2 SPH方法本构方程第35-36页
    3.3 SPH方法常用修正方法第36-37页
        3.3.1 人工粘度第36页
        3.3.2 人工应力第36-37页
        3.3.3 XSPH第37页
    3.4 边界处理条件第37-41页
    3.5 时间积分第41页
    3.6 SPH程序实现第41-42页
    3.7 环形件充型SPH方法计算第42-46页
    3.8 本章小结第46-48页
第四章 充型过程气液两相流动SPH方法研究第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 充型过程气液两相流动SPH方法建模第48-54页
    4.3 气泡上浮过程SPH方法计算第54-58页
    4.4 液体底侧注入方腔SPH方法计算第58-61页
    4.5 本章小结第61-64页
第五章 凝固过程温度场及缩孔缺陷预测SPH方法研究第64-84页
    5.1 引言第64页
    5.2 凝固过程温度场SPH方法建模第64-76页
        5.2.1 热传导SPH方法建模第64-66页
        5.2.2 平壁件热传导SPH方法计算第66-70页
        5.2.3 相变潜热处理常用模型第70-71页
        5.2.4 L型铝合金铸件温度场SPH方法计算第71-76页
    5.3 凝固过程缩孔缺陷SPH方法建模第76-82页
        5.3.1 SPH方法缩孔缺陷预测建模第76-77页
        5.3.2 SPH方法缩孔缺陷预测模型优化第77-78页
        5.3.3 圆柱形铸钢件凝固过程SPH方法计算第78-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第六章 结论与展望第84-88页
    6.1 研究结论第84-85页
    6.2 研究展望第85-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第98页

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