摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3 研究内容与方法 | 第21-22页 |
1.4 本课题的创新之处 | 第22-24页 |
第二章 电磁感应加热电磁场和温度场有限元研究 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 电磁感应加热的机理 | 第24-26页 |
2.2.1 感应加热的基本原理 | 第24-25页 |
2.2.2 感应加热的集肤效应及透入深度 | 第25-26页 |
2.3 电磁场基本理论 | 第26-28页 |
2.3.1 安培环路定律 | 第26-27页 |
2.3.2 法拉第电磁感应定律 | 第27页 |
2.3.3 高斯电通定律 | 第27页 |
2.3.4 高斯磁通定律 | 第27-28页 |
2.4 电磁场中常见的边界条件 | 第28页 |
2.5 高频感应加热电磁场有限元分析 | 第28-32页 |
2.5.1 数学模型 | 第28-30页 |
2.5.2 电磁场有限元解法 | 第30-32页 |
2.6 高频感应加热温度场有限元分析 | 第32-36页 |
2.6.1 高频感应加热温度场有限元分析方法 | 第33-34页 |
2.6.2 空间域的离散 | 第34-36页 |
2.6.3 时间域的离散 | 第36页 |
2.7 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 静态感应器电磁—热耦合数值仿真技术研究 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 电磁—热耦合场的分析方法 | 第38-39页 |
3.2.1 直接耦合分析方法 | 第38页 |
3.2.2 载荷传递分析方法 | 第38-39页 |
3.3 电磁感应加热过程电磁一热耦合场分析 | 第39-57页 |
3.3.1 电磁场分析有限元模型 | 第39-42页 |
3.3.2 热分析有限元模型及材料参数 | 第42-43页 |
3.3.3 电流方向与温度场的关系 | 第43-48页 |
3.3.4 电流频率与温度场的关系 | 第48-51页 |
3.3.5 电流大小与温度场的关系 | 第51-53页 |
3.3.6 典型点处温度随时间的变化 | 第53-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 平板对接焊焊接变形矫正研究 | 第58-78页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 塑性变形理论 | 第58-59页 |
4.2.1 屈服准则 | 第58页 |
4.2.2 强化准则 | 第58-59页 |
4.2.3 流动准则 | 第59页 |
4.2.4 增量理论 | 第59页 |
4.3 利用感应加热技术进行焊接变形矫正热弹塑性分析假设 | 第59页 |
4.4 热弹塑性本构方程 | 第59-62页 |
4.4.1 塑性力学模型 | 第59-60页 |
4.4.2 总应变增量 | 第60页 |
4.4.3 应力增量 | 第60-61页 |
4.4.4 弹塑性有限元公式 | 第61-62页 |
4.5 平板对接焊变形矫正分析 | 第62-77页 |
4.5.1 平板对接焊焊接变形分析 | 第63-65页 |
4.5.2 移动式高频感应加热器模型的建立 | 第65-66页 |
4.5.3 变形矫正量与高频感应加热速度的关系 | 第66-69页 |
4.5.4 变形矫正量与高频感应加热位置的关系 | 第69-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 典型结构焊接变形矫正研究 | 第78-98页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 T型结构焊接变形矫正研究 | 第78-85页 |
5.2.1 T型结构模型的建立 | 第78-80页 |
5.2.2 T型结构焊接变形分析 | 第80-82页 |
5.2.3 T型结构焊接变形矫正模型 | 第82-83页 |
5.2.4 T型结构焊接变形矫正分析 | 第83-85页 |
5.3 板架结构焊接变形矫正研究 | 第85-96页 |
5.3.1 热源模型的建立 | 第85-88页 |
5.3.2 板架模型的建立 | 第88-89页 |
5.3.3 板架模型的焊接变形分析 | 第89-92页 |
5.3.4 板架焊接变形矫正模型的建立 | 第92-94页 |
5.3.5 焊接变形矫正效果与加热线长度的关系 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
总结与展望 | 第98-100页 |
1 本文的主要研究工作及结论 | 第98-99页 |
2 进一步的研究工作展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104页 |