基于激光加热的金属薄板温度梯度场重构
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·结构热试验技术研究历程及现状 | 第8-13页 |
| ·激光加热技术研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文的主要研究内容 | 第14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 2 激光加热解析模型 | 第15-28页 |
| ·激光对物质的热作用 | 第15-17页 |
| ·热传导方程及其解析解 | 第17-23页 |
| ·激光热源的解析模型及温度场解析式 | 第23-25页 |
| ·激光加工参数对温度场的影响 | 第25-26页 |
| ·激光加热温度梯度场的数值计算 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 激光加热的数值模拟方法研究 | 第28-40页 |
| ·激光加热数值模拟工具的选择 | 第28-29页 |
| ·目标温度梯度场的设定 | 第29-30页 |
| ·激光扫描加热的ANSYS模拟 | 第30-39页 |
| ·定义材料属性 | 第30-31页 |
| ·单元的选择 | 第31-33页 |
| ·建立有限元模型 | 第33-35页 |
| ·建立热源模型 | 第35-36页 |
| ·边界条件 | 第36页 |
| ·加载和求解 | 第36-38页 |
| ·求解结果 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4 激光加热参数的最优化 | 第40-63页 |
| ·最优化原理 | 第40-42页 |
| ·最优化方法 | 第42-43页 |
| ·激光扫描路径的规划 | 第43-52页 |
| ·扫描路径Ⅰ | 第44-47页 |
| ·扫描路径Ⅱ | 第47-49页 |
| ·扫描路径Ⅲ | 第49-52页 |
| ·ANSYS优化过程 | 第52-61页 |
| ·最优化结果和讨论 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |