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海工高强钢激光—电弧复合焊数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景和选题意义第10-12页
    1.2 激光-电弧复合焊接概述第12-16页
        1.2.1 激光-电弧复合焊接特点第12-13页
        1.2.2 激光-电弧复合焊接方式第13-15页
        1.2.3 激光-电弧复合焊接的工艺参数第15页
        1.2.4 激光-电弧复合焊接中的重要现象第15-16页
    1.3 激光-电弧复合焊接数值模拟的发展现状第16-19页
        1.3.1 焊接数值模拟的发展现状第16-17页
        1.3.2 焊接数值模拟热源的发展与选用第17-18页
        1.3.3 复合焊接数值模拟的研究进展第18-19页
    1.4 论文研究内容第19-20页
    1.5 论文组织结构第20-21页
第二章 海工钢激光-电弧(MIG)复合焊接实验第21-27页
    2.1 实验内容第21-24页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 实验设备第21-22页
        2.1.3 实验方案第22-24页
    2.2 实验结果第24-26页
    2.3 残余应力测量第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 激光-电弧复合焊温度场仿真第27-50页
    3.1 复合焊接温度场仿真理论基础第27-30页
        3.1.1 焊接传热基本定律[45]第27-28页
        3.1.2 热分析材料基本属性第28页
        3.1.3 边界条件与初始条件第28-29页
        3.1.4 ANSYS热载荷分类第29-30页
        3.1.5 焊接温度场的基本方程第30页
    3.2 有限元分析模型的建立与相关问题的处理第30-39页
        3.2.1 几何模型的确立第30-31页
        3.2.2 材料属性的计算第31-32页
        3.2.3 单元选择与网格划分第32-33页
        3.2.4 初始条件与边界条件第33-34页
        3.2.5 热源模型的建立第34-37页
        3.2.6 温度场仿真相关问题处理第37-39页
    3.3 单道焊温度场计算结果与分析第39-44页
        3.3.1 两种组合热源模型结果对比第39-42页
        3.3.2 单道焊温度场分析第42-44页
    3.4 双道焊温度场计算结果与分析第44-48页
        3.4.1 模拟结果与实际焊缝对比第44-45页
        3.4.2 双道焊温度场分析第45-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 激光-电弧复合焊应力场模拟第50-72页
    4.1 复合焊接应力场仿真理论基础[54,59]第50-53页
        4.1.1 屈服准则第50-51页
        4.1.2 流动准则第51页
        4.1.3 强化准则第51页
        4.1.4 应力应变关系第51-52页
        4.1.5 平衡方程及其求解第52-53页
    4.2 复合焊接应力场有限元模型建立第53-56页
        4.2.1 塑性模型与材料属性的确定第53-54页
        4.2.2 边界条件第54-55页
        4.2.3 焊缝熔化与凝固的模拟第55页
        4.2.4 载荷加载与计算第55-56页
    4.3 单道焊应力场计算结果与分析第56-65页
        4.3.1 A2整体焊接残余应力与变形第56-57页
        4.3.2 A2纵向残余应力分布第57-60页
        4.3.3 A2横向残余应力分布规律第60-62页
        4.3.4 A2深度方向残余应力分布第62-63页
        4.3.5 A2焊接应力演变规律第63-65页
    4.4 双道焊应力场计算结果与分析第65-70页
        4.4.1 B1整体焊接残余应力与变形第65-66页
        4.4.2 B1纵向残余应力分布第66-67页
        4.4.3 B1横向残余应力分布规律第67-69页
        4.4.4 B1焊接应力演变规律第69-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第五章 焊后热处理的数值模拟第72-78页
    5.1 常用焊接残余应力消除方法第72-73页
    5.2 焊后热处理的仿真研究第73-77页
        5.2.1 热处理工艺制定第73-74页
        5.2.2 热处理模拟仿真的实现第74页
        5.2.3 焊后热处理仿真计算第74-77页
    5.3 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 本文总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
作者简介第86页

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