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船舶高强钢焊接电磁感应加热工艺方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 电磁感应加热发展现状第15-17页
        1.2.1 国外发展现状第15-16页
        1.2.2 国内发展现状第16-17页
    1.3 论文的研究思路第17-18页
    1.4 论文的研究内容第18-21页
第2章 电磁感应加热的基本原理及特点第21-27页
    2.1 基本定律第21-22页
        2.1.1 比奥-萨法尔定律第21页
        2.1.2 法拉第电磁感应定律第21页
        2.1.3 焦尔定律第21-22页
    2.2 电磁感应加热的特点第22-26页
        2.2.1 电磁感应加热原理及涡流分布特征第22-23页
        2.2.2 电磁感应加热的能量参数第23-24页
        2.2.3 电磁感应加热的机理第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 船舶高强钢电磁感应加热试验第27-37页
    3.1 电磁感应加热设备第27-32页
        3.1.1 电磁感应加热电源第27-28页
        3.1.2 电磁感应加热模块第28-32页
    3.2 电磁感应加热试验与分析第32-36页
        3.2.1 CCS检验报告第32-33页
        3.2.2 电磁感应加热试验第33-34页
        3.2.3 试验数据分析第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 电磁感应加热数值模拟第37-59页
    4.1 电磁感应加热电磁场有限元数值模拟第37-41页
        4.1.1 电磁场数值计算方法第37-38页
        4.1.2 电磁场数学模型第38页
        4.1.3 电磁场有限元解法第38-41页
    4.2 电磁感应加热温度场有限元数值模拟第41-45页
        4.2.1 热传递的原理与基本类型第41-42页
        4.2.2 温度场数学模型第42-44页
        4.2.3 温度场有限元解法第44-45页
    4.3 电磁感应加热ANSYS数值模拟第45-58页
        4.3.1 ANSYS软件介绍第45-47页
        4.3.2 ANSYS的耦合场分析第47-49页
        4.3.3 电磁感应加热的数值计算模型与分析第49-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 电磁感应加热工艺优化第59-79页
    5.1 电磁感应加热线圈设计优化第59-67页
        5.1.1 正方形线圈设计优化第59-62页
        5.1.2 中心对称线圈设计优化第62-64页
        5.1.3 长方形线圈设计优化第64-67页
    5.2 电磁感应加热参数优化第67-73页
        5.2.1 加热速度优化第67-69页
        5.2.2 加热均匀度优化第69-73页
    5.3 优化加热试验与分析第73-77页
    5.4 本章小结第77-79页
总结与展望第79-81页
参考文献第81-85页
附录:英文缩写对照表第85-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-89页
致谢第89-90页
详细摘要第90-94页

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